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Imagine nuestro clima si la Tierra estuviera completamente inmóvil, tuviera un paisaje plano y seco y un eje sin inclinación. Por supuesto, esto no es así; si lo fuera, el tiempo sería muy diferente. El clima local que afecta a nuestra vida cotidiana es el resultado de grandes patrones globales en la atmósfera causados por las interacciones de la radiación solar, el gran océano de la Tierra, los diversos paisajes y el movimiento en el espacio.

La órbita de la Tierra alrededor del Sol y su rotación sobre un eje inclinado hacen que algunas partes de la Tierra reciban más radiación solar que otras. Este calentamiento desigual produce patrones de circulación global. enlace externo Por ejemplo, la abundancia de energía que llega al ecuador produce aire caliente y húmedo que se eleva a gran altura en la atmósfera. Se forma una zona de bajas presiones en la superficie y una región de nubes en altura. Con el tiempo, el aire deja de ascender y se propaga hacia el norte y el sur, en dirección a los polos de la Tierra. A unas 2000 millas del ecuador, el aire vuelve a caer a la superficie terrestre soplando hacia el polo y de vuelta al ecuador. Seis de estas grandes corrientes de convección cubren la Tierra de polo a polo.

澳洲氣象局

Home / AsianJ.Bio.and LifeSci., May-Aug, 2022, Vol 11, Issue 2 / Análisis de las Tendencias Meteorológicas del Embalse de Yeldari en la Localidad Tropical del Estado de Maharashtra (India) para Evaluar la Influencia del Cambio Climático en la Diversidad de la Ictiofauna

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Resumen: La presente investigación se ha llevado a cabo para evaluar la influencia del cambio climático con tendencias meteorológicas desiguales en la diversidad de la ictiofauna del embalse de Yeldari, en el distrito de Parbhani, Maharashtra, con fines de conservación. Se estudiaron parámetros meteorológicos como la temperatura atmosférica, la humedad, la evaporación y las precipitaciones durante cuatro años consecutivos de 2016 a 2019. Durante el período de investigación de la temperatura atmosférica mínima (9,8 ° C) observada durante diciembre de 2017 y máxima (42,5 ° C) observada mayo de 2019. La humedad más baja (12%) observada durante abril de 2017 y abril de 2019, mientras que la humedad más alta (88%) observada durante septiembre de 2016, agosto de 2018 y septiembre de 2019. Tasa de evaporación observada mínima (2,8 mm) durante septiembre de 2019 y máxima (16,6 mm) durante mayo de 2016. Las precipitaciones anuales se registraron como 926 mm en 2016, 735 mm en 2017, 744 mm en 2018 y 971 mm en 2019. En la investigación se analizan las tendencias meteorológicas pasadas y presentes para predecir los impactos sobre la diversidad de la ictiofauna del embalse de Yeldari. Los resultados de la investigación mostraron que el cambio climático y la variación de los parámetros meteorológicos aumentaron los problemas y las amenazas para la vida de los peces.

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Evalúe informalmente la comprensión de los alumnos de las variables meteorológicas que contribuyen a los fenómenos meteorológicos extremos, así como las similitudes entre estos fenómenos, examinando las Partes B-F de su Constructor de modelos de fenómenos meteorológicos extremos.

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Paso 2: Los alumnos pueden explorar otros elementos del sitio web del Servicio Meteorológico Nacional, incluidas las pestañas "Alertas activas" y "Ríos, lagos y precipitaciones". Ambas pestañas son relevantes para los fenómenos meteorológicos extremos que se están produciendo en la actualidad. Puede considerar la posibilidad de que los alumnos recopilen y grafiquen información adicional. Esto puede hacerse a diario si la recogida de datos durante esta actividad y las dos siguientes abarca un fin de semana, o incorporando más información horaria de la previsión para tres días.

El tiempo describe el estado de la atmósfera en un lugar concreto y en un corto espacio de tiempo. Seis variables clave contribuyen al tiempo: temperatura, precipitaciones, presión, viento, humedad y nubosidad. Los científicos y meteorólogos miden con precisión estas variables con instrumentos como el termómetro, el barómetro y el anemómetro. Estas variables se combinan para influir en lo que sentimos cuando salimos a la calle, pero también determinan otros aspectos importantes de nuestras vidas, como la capacidad de nuestros alimentos para crecer en una estación determinada.

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Un mapa meteorológico, también conocido como cuadro meteorológico sinóptico, muestra diversas características meteorológicas de una zona concreta en un momento determinado y tiene varios símbolos con significados específicos[1]. Este tipo de mapas se utilizan desde mediados del siglo XIX con fines de investigación y predicción meteorológica. Los mapas que utilizan isotermas muestran gradientes de temperatura,[2] lo que puede ayudar a localizar frentes meteorológicos. Los mapas de isotermas, que analizan líneas de igual velocidad del viento,[3] sobre una superficie de presión constante de 300 o 250 hPa muestran dónde se encuentra la corriente en chorro. El uso de cartas de presión constante en el nivel de 700 y 500 hPa puede indicar el movimiento de los ciclones tropicales. Las líneas de corriente bidimensionales basadas en las velocidades del viento a varios niveles muestran áreas de convergencia y divergencia en el campo del viento, que son útiles para determinar la ubicación de las características dentro del patrón del viento. Un tipo popular de mapa meteorológico de superficie es el análisis meteorológico de superficie, que traza isobaras para representar zonas de alta presión y baja presión. Los códigos de las nubes se traducen en símbolos y se trazan en estos mapas junto con otros datos meteorológicos que se incluyen en los informes sinópticos enviados por observadores formados profesionalmente.

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