| Reportajes Infoaventura |
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La
Presión Atmosférica
El aire como todo gas tiene peso propio, esto fue descubierto por Galileo
tras observar un recipiente conteniendo aire comprimido, en el que cuyo
peso aumentaba proporcionalmente con el aumento de la cantidad de aire
que contenía.
En
física la presión está definida como al cociente entre la acción de
una fuerza sobre la unidad de superficie. P = F/S
En
base a esto definimos presión como el peso del gas por unidad de superficie.
Presión atmosférica es el peso de una columna de aire que tiene como
base la unidad de superficie y como altura la de la atmósfera.
La
presión atmosférica disminuye con la altitud ya que disminuye la cantidad
de aire por encima y por tanto su peso. Esta disminución resulta evidente,
siendo perfectamente comprensible que si la dimensión vertical de la
columna de aire disminuye, la presión ejercida es menor.
Sin embargo, la cuestión es algo más complicada, pues tenemos que contar
támbien con la densidad del aire, en el aire frio, el índice de disminución
es mayor que en el aire caliente, reduciendose este indice con la altitud.
Los meteorólogos han calculado cuánto baja la presión atmosférica por
cada metro de elevación. (La gráfica muestra cómo, a medida que se gana
altura, cada vez hay que subir más metros para conseguir una determinada
variación de la presión: al nivel del mar, haya que subir unos 8 metros
para que la presión baje 1 milibar; a 5.000 metros, hay que subir 20
metros).
En
nuestras regiones, situadas en una latitud media, la presión atmosférica
al nivel del mar, varía entre 950 y 1.050 milibares, siendo la presión
media llamada a menudo normal de 760 mm (1.012 mb), por lo que se consideran
presiones altas y bajas las respectivamente superiores e inferiores
a este valor.
Existe una variación diurna de la presión llamada marea barométrica
cuya amplitud es muy pequeña, del orden de 1 milibar. En nuestro pais,
la presión sube entre las 4 y las 10 horas, y entre las 16 y las 20
horas y baja entre las 10 y las 16 horas y entre las 22 y las 04 horas.
(Horas solares)
La
presión se representa gráficamente en los mapas meteorológicos a través
de las líneas isobaras. En los mapas de superficie estas líneas unen
puntos de la tierra cuya presión atmosférica calculada al nivel del
mar es la misma. Se suelen trazar con un intervalo de 4 milibares y
se clasifican en presiones altas y presiones bajas, considerándose como
presión normal 1012 milibares.
Por su forma pueden ser rectilíneas o curvilíneas, abiertas o cerradas;
aunque la configuración más habitual se reduce a dos formas principales
cerradas: la de altas y bajas presiones.
Altas
presiones
Suelen aparecer representadas en el mapa por isobaras de forma elíptica,
con valores crecientes de la presión desde su periferia al centro. Se
definen tres configuraciones:
•Anticiclón
fijo. Tiene una gran extensión y viene indicado en los mapas con una
A. Aunque hay países que utilizan la H (High pressure)
•Anticiclón
móvil. Hace de separación de dos familias de depresiones móviles y es
más pequeño que una anticiclón fijo. En los mapas se indica con una
A.
•Área
de altas presiones. Es una región de forma irregular con altas presiones
en su interior y sin centros definidos
Bajas
presiones
Las isobaras son circulares o elípticas y tienen valores decrecientes
de la presión desde su periferia al centro. Se dividen en tres:
•Depresión.
Más conocidas como borrasca, las depresiones son casi siempre móviles
y se las reconoce por una B y también con una D.
•Ciclón
tropical. Su área de influencia es mucho menor.
•Área
de bajas presiones. Las isobaras no son circulares y definen varios
centro, al contrario de un área de altas presiones.
La
diferencia de presión entre dos puntos situados al mismo nivel y separados
una unidad de distancia se llama gradiente de presión o gradiente
barométrico
La
presión es la variable principal con que cuentan los metereólogos para
la predicción del tiempo. |
|
Desde el punto
de vista histórico, la primera unidad empleada para medir la presión
atmosférica fue el "milímetro de mercurio" (mm Hg), esto que aparentemente
no tiene relación con la definición, en realidad proviene del experimento
de Torricelli (fig 1).
Torricelli
utilizó una cubeta llena de Mercurio, en ella sumerge la boca de un
tubo de vidrio de un metro de longitud que también se encontraba lleno
de mercurio.
La
columna de mercurio descendía hasta cierta altura y se detenía a una
altura de la superficie quedando el sistema en equilibrio. Esto indica
que tomando en cuenta la superficie de la cubeta y la del tubo la presión
atmosférica es equilibrada por el peso de la columna de mercurio, desde
luego la altura de la columna variará según varíe la presión atmosférica,
este es el principio de funcionamiento del barómetro.
Si
consideramos una columna de mercurio de un centímetro cuadrado de sección,
a nivel del mar la columna medirá 760 mm aproximadamente. El centímetro
cúbico de mercurio pesa 13,6 gramos, luego la columna pesa 1033,6 gramos.
La
unidad de presión del Sistema Internacional es el N m² y recibe el nombre
de Pascal (Pa).
En el Sistema Cegesimal la unidad es la dyn cm² y recibe el nombre de
baria (10 baria = 1 Pa).
En el sistema métrico anglosajón, las unidades utilizadas son la pulgada
de mercurio y la libra por pulgada cuadrada (psi = pound per square
inch = lbf/pulg²), unidad que aún aparece en algunos manómetros.
La
equivalencia de estas unidades son:
1 mm Hg = 0,01934 lbf/pulg²
1 pulg de Hg = 2,538 cm Hg =25,38 mm Hg
1 lbf/pulg² = 6894,65 N/m² = 0,0680 atm
Además
de estas unidades existen otras tradicionalmente usadas en meteorología.
Entre ellas citaremos:
-
La atmósfera (atm): La equivalencia que da el SI es 1 atm = 101325 Pa
Representa la presión que ejerce una columna de mercurio de 0.76 m de
altura y de densidad 13596.00 kg m³ en un lugar donde la aceleración
de la gravedad es 9.806 m s².
Por
lo tanto:
1 atm = 13596.00 kg m³ 9.806 m s² 0.76 m = 101325 Pa
-
El bar (b): 1 bar = 106 barias = 105 Pa
- El milibar (mb): 1 mb = 10-3 bar = 102 Pa = 103 barias
1 atm = 1013.25 102 Pa = 1013.25 mb ≅1013 mb
-
El Torr (tor) o mm de mercurio: Es la presión ejercida por una columna
de un mm de mercurio (mm Hg).
Desde el punto de vista histórico fue la primera unidad utilizada para
la medida de la presión. La equivalencia con otras unidades es la siguiente:
1
atm = 760 mm Hg = 760 tor
1 tor = (1/760) atm = (1/760) 101325 Pa = (1/760) 1013.25 102 Pa = 1.333
mb
-
El kp cm² o atmósfera técnica (at) es una unidad que se ha usado mucho
en la industria:
1
atm = 13596.00 kp m³ 0.76 m = 10333 kp m² = 1,0333 kp cm²
Es decir, que podríamos hacer la aproximación de que la atmósfera ejerce
una presión de 1 kilo por cada cm2 de superficie.
Se
generalizó el empleo del sistema CGS, basado en el centímetro, el gramo
y el segundo. La elección lógica era la "baria", correspondiente a una
fuerza de una dina actuando sobre una superficie de un centímetro cuadrado.
Consensuado usar como unidad de presión el "bar" que equivale a un millón
de dinas, finalmente se adopto el milibar (mb), que es la milésima parte,
es decir mil dinas por centímetro cuadrado, siendo el resultado 1013
mb y este es el equivalente a los 760 mm de columna de mercurio.
En
la industria también ha sido usada la "atmósfera técnica" (at), definida
como la presión debida a la acción de un kilogramo fuerza (kgf) sobre
una superficie de un centímetro cuadrado.
Recordemos
que 1 kgf corresponde a la fuerza de gravedad actuando sobre una masa
de 1 kg, es decir, aproximadamente 9,81 newtons (N). La "atmósfera técnica"
no debe confundirse con la "atmósfera normal" o "atmósfera física" (atm),
definida como la presión debida a una columna de mercurio de (exactamente)
760 mm, bajo condiciones predeterminadas.
La
equivalencia es 1 atm. = 1,033at. |
BARÓMETROS:
sus clases.
Se
conoce con el nombre de barómetro al instrumento para
medir la presión atmosférica. Hay dos clases, los basados en el experimento
de Torricelli (de columna de mercurio) y los basados en las dilataciones
y contracciones de unas cápsulas vacías, conocidos como barómetros
aneroides.
Barómetro
de mercurio
Támbien
conocidos como barómetros líquidos, son aquellos que transforman la
presión que se ha de medir en altura equivalente de una columna de líquido
con una densidad específica conocida.
Tipos:
۞ Barómetro de Fortin
۞ Barómetro de cubeta fija
Estos dos modelos son los que habitualmente se utilizan en estaciones
meteorológicas.
Ambos
se basan en el dispositivo utilizado por Torricelli en sus experimentos.
Los diferentes tipos de barómetro de mercurio poco difieren del tubo
de Torricelli, en general se diferencian en el diámetro del tubo (que
debe impedir el efecto de capilaridad) y el diámetro de la cubeta que
debe ser muy superior al del tubo. Así en el barómetro de Tonnelot
el diámetro del tubo es de 8 mm, y el diámetro de la cubeta es de una
sección 100 veces superior a la del tubo.
El barómetro de mercurio que más se emplea en la actualidad es el Barómetro
de Fortín , también llamado de cubeta móvil o de nivel constante,
que al contrario de los anteriores que son de cero móvil, es de cero
fijo.
El barómetro de Fortín consta en un tubo de vidrio de un metro de longitud
lleno de mercurio y colocado, como el tubo de Torricelli, sobre una
cubeta cilíndrica de vidrio, con su punta inferior algo afilada. y situada
bajo el tubo graduado. Su cubeta posee un fondo compuesto de un material
flexible, por lo que puede ser alterado mediante un tornillo auxiliar
con el fin de conseguir ajustar el nivel del mercurio de la cubeta al
cero de la escala graduada cada vez que se efectúa una medida. Lleva
un termómetro adjunto para medir la temperatura del mercurio. Está construido
de manera que se conoce la relación entre las secciones del tubo y la
cubeta. La escala se hace de tal manera que las subidas del mercurio
en el tubo estén compensadas por las bajadas del mercurio en la cubeta.
Dispone de un medidor que puede deslizarse a lo largo del tubo graduado
por medio de un sistema de engranaje (vernier). La escala tiene una
amplitud desde 560 Hpa a 1040 Hpa. Resiste temperaturas entre -15 y
50ºC y la precisión es de +- 0,3 Hpa. Debe contrastarse con un barómetro
patrón.
Instalación
y medición: Se coloca en el interior de la estación meteorológica, ya
que no puede estar expuesto al sol, ni a la corriente de aire. Deben
colocarse sobre paredes por las que no pasen cañerías y debe estar a
una altura en la que sea fácil medir y completamente vertical. Para
medir la presión el primer paso es llevar el mercurio de la cubeta,
mediante un tornillo, hasta el extremo de un índice de marfil (es el
0 de la escala). Este procedimiento se llama enrase. Luego se debe ajustar
el vernier de manera que apenas toque el menisco que forma el mercurio.
Paralelamente se debe medir la temperatura del termómetro adjunto. Una
vez leído el dato de presión se deben hacer algunas correcciones: Por
temperatura, ya que la altura del mercurio varía con la temperatura,
al igual que la escala (esta se hace de ínvar que es un material poco
dilatable). Por gravedad (reducir a 45º de latitud y 0 metros)
Los
barómetros de sifón son simples manómetros de tubo cerrado en los cuales
la rama corta del tubo en J hace las veces de cubeta y la rama larga
de tubo de Torricelli. Dentro de los barómetros de mercurio.
Estas
clases de barómetros son solo usados en los observatorios, ya que su
conservación y exactitud de lectura presenta muchas dificultades a bordo.
Actualmente en los barcos solo se usa el barómetro anaeride.
Barómetro
aneroide
Támbien
conocidos como barómetros de deformación de sólidos o barómetros elásticos
porque utilizan la deformación producida en un material por la presión
del aire sobre un elemento elástico. Es un barómetro más cómodo, práctico
y casi tan preciso como el de mercurio.
De
entre los barómetros elásticos podemos citar:
Respecto
al barómetro aneroide o cápsula de Vidi cuyo esquema se muestra en la
Figura de la izquierda, su nombre proviene de la palabra griega “neros”
que significa líquido y el prefijo “a” significa sin; por tanto este
barómetro no contiene líquido barométrico. Está formado por una cápsula
metálica flexible, cerrada de forma hermética, en el interior de la
cual se ha hecho el vacio (cápsula de Vidi). Esta cápsula tiene paredes
elásticas muy delgadas que se contraen o se dilatan de acuerdo a las
variaciones de la presión atmosférica. Si la presión atmosférica cambia,
la cara de la cápsula conectada a un resorte cambia su posición y la
elasticidad del resorte provoca que la caja se expanda. Estos movimientos
se amplifican por medio de un sistema de engranajes, en el extremo de
los cuales se encuentra un índice que señala en una escala graduada.
En la imagen se puede ver el aspecto exterior de un barómetro aneroide
comercial.
De las dos agujas que se ven, la aguja más fina sirve de referencia
para conocer las variaciones barométricas y es de gran valor para hacer
predicciones.
El
tubo de Bourdon es un tubo de sección cilíndrica que forma un anillo
casi completo, cerrado por un extremo como se muestra en la imagen.
Al aumentar la presión en el interior del tubo, éste tiende a enderezarse
y el movimiento es transmitido a la aguja indicadora. El material de
que está hecho es, normalmente, acero inoxidable o una aleación de cobre
y algunas veces alguna aleación especial.
Basado
en las cápsulas aneroides, tenemos también lo que se llama un
Barógrafo.
Se trata de un barómetro con un registrador que nos proporciona un diagrama
continuo de cómo la presión atmosférica varía con el tiempo.
El elemento sensible está formado por una serie de cápsulas de Vidi
colocadas unas a continuación de las otras de manera que sus deformaciones
se sumen. A través de un sistema de palancas que amplifican la dilatación
o contracción del sistema, comunican a la aguja registradora un recorrido
suficiente. El sistema registrador lo hace sobre un papel graduado en
milímetros y décimas con las 24 horas de cada día de la semana, enrollado
a un tambor, que a su vez, mediante un sistema de relojería, gira una
vuelta completa cada siete días. Este papel se conoce con el nombre
de barograma. |
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| COMENTARIOS DEL REPORTAJE |
boris dice...
cuanto es 0.970atm en mmHg xfa respondanme lo mas rapido posible muchas gracias!!!!
dice...
gracias por no darme informacion
micaela dice...
los de la murga los firuletes de ponpeya son re k-po si quiere anotarce vaya a la escuela 13 del barrio ponpeya y va a provar lo bueno que puede aprender de todos los chicos....los horarios son:los miercoles y viernes de 20hs a 22hs
lucas dice...
gracias :D
misma fisicomaniaca dice...
por cierthoo aii q explicar un poco mas y ser mas explicitos y no dar rodeo a la informacion, la fisca es genial y no ai q acerla aburrida, para cualquier interesado en mi entre a www.metroflog.com/Zhocoretita okiii un bzothe
fisicamaniaca lupitha zocoretha dice...
la vdd esta super genial, sii es de secundaria y aun asii
esto es mas facil q entender ctrl+c y ctrl+v sinceramenthe
azii
arriba la fisica y matematicas, soi mujer y soi mexicana, ademas q soi una modelo de lenceriia
asiq no tengan miedoo y aprendan, no es dificil.... un bzothe... y con toda sinceridad... la informacion de esta pag esta super cool y el codigo de imagen q este en numeros esta mas geniial aaaaaaaaaaa amo la fisica
perla dice...
0.0 si esta clarito todo lo q dice!!!! q tristeza q no les alcance el chicharo para mas.... esto es de secundaria o.O pero pues no han de saber mas q ctrl+c y ctrl+v
kelly dice...
solo queria saber que elemento se utiliza para medir la precion afmoferica
anny dice...
bueno la verdad es que si está un poco confuso, pero no serìa mejor si pusiran una tala en la cul diga la altura sobre el nivel del mar subiendo de 500 a 500 metros y al lado cad presión n mm de Hg o Torr
SOLEDAD dice...
no emtiemdo naddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa u.u
miguel dice...
me gusto lapornoq pusieron
omaaaar dice...
solo keria saber cual es el nombre del aparato k se utiliza para medir la presion weeee ¬¬
dice...
jooony dice...
estas son puras mamdas no sirve para nada la informacion
dice...
pobres pendejos cualquiera es un critico
Kiimberly ! dice...
Nojoooood !
estO no mee siirve paaa nadiitaa nadaaa !
Expreeseseeen mjorr !!
ii hableen !
sorii mi comenntariiO perro laz cozaas tiienen qe saliir biien no esa explicaciOn qe nadiee entendiiO nojoda xddddd
Tito dice...
¿Cómo puede haber tanto descerebrado en la red y además haciendo comentarios que nada tienen que ver con el tema que se expone?
Lo que me parece extraño, es que sepan usar un ordenador, o lo que es peor, que sepan leer y escribir.
MARIA dice...
ME PARECE QUE SON UNOS MONGOLICOS TODOS SEPAN HABLAR LAVENC ESA BOCA
curioso dice...
Es muy curioso. Gracias por arrojar un poco de luz sobre algo de lo que oímos todos los días pero de lo que no tenemos ni idea. Enhorabuena.
loka.... dice...
no hay ganas de leer tanto...xD
maryy dice...
busco noveo y aparte expliquen bn ok
mi msn es myca_bonita@hotmail.com
para alguien ke kiera andar kon migo
ok bye besos
beluuu!!!!!!!!! dice...
emmm.... deberian haber actividades cuando uno termine de leerlo hacerlas para ver si en realodad aprendio algo tengo una prueba mañana ii no entendi nada con esto
marisol dice...
no entiendo nadass
juancho dice...
esto es una verguenza, trato de hacer la tarea y no te explica nada. mejor me voy a fumar un re porro y lla fue todo voy a robar y matar xq? porque soy de la 21
Yo.... dice...
Muy mala pagina.......... no explican bien....... son malisimos para dar un informacion.........
:) dice...
:)
lda dice...
es una mierda
dice...
busco novia al 3202641144
jhorman d.h dice...
no sea maricas escriba esto bie o explique mejor
dice...
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