El tornado

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EL TORNADO El tornado tierra energía densidad viento José Steven mora pineda 802. tema: investigación IMAGENES

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EL TORNADO

El tornadotierraenergadensidadvientoJos Steven mora pineda 802. tema: investigacin

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LA TIERRALaTierra(dellatnTerra,17deidad romanaequivalente aGea,diosa griegade lafeminidady lafecundidad) es unplanetadelSistema Solarquegiraalrededor de suestrella-elSol- en la tercerarbitams interna. Es el ms denso y el quinto mayor de los ocho planetas delSistema Solar. Tambin es el mayor de los cuatroterrestres.La Tierra se form hace aproximadamente 4550 millones de aos y lavida surgiunos mil millones de aos despus.18Es el hogar de millones deespecies, incluyendo losseres humanosy actualmente el nicocuerpo astronmicodonde se conoce la existencia devida.19Laatmsferay otras condicionesabiticashan sido alteradas significativamente por labiosferadel planeta, favoreciendo la proliferacin deorganismos aerobios, as como la formacin de unacapa de ozonoque junto con elcampo magntico terrestrebloquean laradiacin solar daina, permitiendo as la vida en la Tierra.VolverSIGUIENTE

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EL TORNADOTornado(del latn tonare, girar), torbellino de viento fuerte, acompaado por una nube caracterstica en forma de chimenea que desciende desde una nube cumulonimbo o nube madre (Nube baja con prolongaciones verticales extensas, de contornos indefinidos que forman masas aisladas esferoidales). En ocasiones se denomina cicln. Un tornado puede tener una anchura desde unos metros hasta casi un kilmetro en la zona de contacto con el suelo, con un promedio de algunos pocos cientos de metros. Puede penetrar poco en tierra o recorrer muchos kilmetros, causando grandes daos all donde desciende. La chimenea es visible por el polvo aspirado hacia arriba y por la condensacin de gotitas de agua en el centro. El mismo proceso de condensacin hace visibles los tornados marinos, en general ms dbiles, llamados trombas marinas, que ocurren con mayor frecuencia en las aguas tropicales.Desde el siglo XIX, la prediccin cientfica ha mejorado mucho. Los radares meteorolgicos pueden detectar y rastrear tornados, huracanes y otras tormentas fuertes. Para tales fines, se usan las ondas de radar reflejadas por las precipitaciones asociadas con las alteraciones, que sirven para trazar su curso. Otros instrumentos meteorolgicos electrnicos incluyen: el empleado para medir la altura de las nubes y el que se usa para medir el efecto total del humo, la niebla y otras limitaciones a la visibilidad.VOLVERSIGUIENTE

An no se comprenden muy bien los mecanismos precisos que crean un tornado, las chimeneas estn siempre asociadas con movimientos violentos en la atmsfera, incluyendo corrientes ascendentes fuertes y el paso de frentes. Los tornados son ms comunes y frecuentes en las latitudes templadas, en reas de baja presin con vientos fuertes y suelen formarse al principio de la primavera; la estacin de los tornados se retrasa al aumentar la latitud. La cantidad de tornados que se producen cada ao vara mucho en una misma regin.La velocidad de los vientos de la propia chimenea supera con frecuencia los 480 km/h, aunque se han estimado velocidades superiores a 800 km/h en temporales muy violentos. Los daos producidos por un tornado son el resultado tanto de estos vientos como de una presin muy reducida del centro de la chimenea, que provoca la explosin de las estructuras que no tienen ventilacin suficiente y que, por tanto, no equilibran rpidamente la diferencia de presin.VOLVERMENU

DENSIDAD DE ENERGIAEnfsica, ladensidad de energarepresenta la cantidad deenergaacumulada en un sistema dado o en una regin del espacio, por unidad devolumenen un punto. El concepto de unidad de energa se utiliza abundantemente enrelatividad generaly encosmologa, pues interviene implcitamente en las ecuaciones que determinan elcampo gravitacional(lasecuaciones de Einstein), y est igualmente presente en lamecnica de medios continuosy en el campo delelectromagnetismo.VOLVER

El viento:Elvientoes el flujo degasesa gran escala. En laTierra, el viento es el movimiento en masa delaireen laatmsferaen movimiento horizontal. Gunter D. Ruth lo define como la compensacin de las diferencias depresin atmosfricaentre dos puntos.1En elespacio exterior, elviento solares el movimiento de gases opartculascargadas delSola travs del espacio, mientras que elviento planetarioes la desgasificacin deelementos qumicosligeros de la atmsfera de unplanetahacia el espacio. All, los vientos se suelen clasificar segn su dimensin espacial, la velocidad, los tipos de fuerza que los causan, las regiones donde se producen y sus efectos. Los vientos ms fuertes observados en un planeta del sistema solar se producen enNeptuno.VOLVER SIGUIENTE

ALGO MAS DEL VIENTOEnmeteorologase suelen denominar los vientos segn su fuerza y la direccin desde la que soplan. Los aumentos repentinos de la velocidad del viento durante un tiempo corto reciben el nombre derfagas. Los vientos fuertes de duracin intermedia (aproximadamente un minuto) se llamanturbonadas. Los vientos de larga duracin tienen diversos nombres segn su fuerza media como, por ejemplo,brisa,temporal,tormenta,huracnotifn. El viento se puede producir en diversas escalas: desde flujostormentososque duran decenas de minutos hasta brisas locales generadas por el distinto calentamiento de la superficie terrestre y que duran varias horas, e incluso globales, que son el fruto de la diferencia de absorcin deenerga solarentre las distintaszonas geoastronmicasde la Tierra. Las dos causas principales de lacirculacin atmosfricaa gran escala son el calentamiento diferencial de la superficie terrestre segn lalatitud, y la inercia y fuerza centrfuga producidas por la rotacin del planeta. En lostrpicos, la circulacin de depresiones trmicas por encima del terreno y de lasmesetaselevadas puede impulsar la circulacin demonzones. En lasreas costeras, el ciclo brisa marina/brisa terrestre puede definir los vientos locales, mientras que en las zonas con relieve variado las brisas devalleymontaapueden dominar los vientos locales.VOLVERINICIO

PRESION ATMOSFERICA Lapresin atmosfricaes lafuerza por unidad de reaque ejerce elairesobre lasuperficie terrestre.La presin atmosfrica en un punto coincide numricamente con elpesode una columna esttica de aire de seccin recta unitaria que se extiende desde ese punto hasta el lmite superior de la atmsfera. Como ladensidaddel aire disminuye conforme aumenta la altura, no se puede calcular ese peso a menos que seamos capaces de expresar la variacin de la densidad del aire en funcin de la altitud o de la presin, por por lo que no resulta fcil hacer un clculo exacto de la presin atmosfrica sobre un lugar de la superficie terrestre. Adems tanto la temperatura como la presin del aire estn variando continuamente, en una escala temporal como espacial, dificultando el clculo. Se puede obtener una medida de la presin atmosfrica en un lugar determinado pero de ella no se pueden sacar muchas conclusiones; sin embargo, la variacin de dicha presin a lo largo del tiempo, permite obtener una informacin til que, unida a otros datos meteorolgicos (temperatura atmosfrica, humedad y vientos) puede dar una imagen bastante acertada del tiempo atmosfrico en dicho lugar e incluso un pronstico a corto plazo del mismo.

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GASESSe denominangases de efecto invernadero(GEI) ogases de invernaderoa losgasescuya presencia en laatmsferacontribuyen alefecto invernadero. Los ms importantes estn presentes en la atmsfera de manera natural, aunque su concentracin puede verse modificada por la actividad humana, pero tambin entran en este concepto algunos gases artificiales, producto de laindustria. Esos gases contribuyen ms o menos de forma neta al efecto invernadero por la estructura de susmolculasy, de forma sustancial, por la cantidad de molculas del gas presentes en la atmsfera. De ah que por ejemplo, elSF6, sea una eficaz molcula de EI, pero al ser escasa su contribucin es absolutamente nfima al EI.VOLVERSIGUIENTE

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