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1 Lumidità atmosferica Quando parliamo di umidità, ci riferiamo a uno dei vari modi di specificare il contenuto di vapore acqueo nellatmosfera Umidità

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Presentazione sul tema: "1 Lumidità atmosferica Quando parliamo di umidità, ci riferiamo a uno dei vari modi di specificare il contenuto di vapore acqueo nellatmosfera Umidità"— Transcript della presentazione:

1 1 Lumidità atmosferica Quando parliamo di umidità, ci riferiamo a uno dei vari modi di specificare il contenuto di vapore acqueo nellatmosfera Umidità assoluta = massa di vapore presente per unità di volume espressa in grammi/metro cubo. Si può figurare come la densità di vapore Umidità specifica = massa di vapore contenuto in una unità di massa di aria (aria secca più vapore) espressa in grammi/kilogrammo. Questa misura, dipendendo solo dalla massa e non cambia al variare di temperatura o pressione. Umidità relativa = rapporto percentuale tra il vapore acqueo contenuto in una unità di volume di aria e il vapore acqueo necessario per raggiungere la saturazione a una data temperatura Rapporto di mescolanza = massa di vapore acqueo contenuto in una unità di massa di aria secca. Espresso in grammi/kilogrammo Temperatura di rugiada = temperatura alla quale deve essere raffreddata laria, a pressione costante e contenuto di vapore costante, affinchè raggiunga la saturazione.

2 2 Lumidità atmosferica

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5 5 Unaltra misura per determinare la quantità di vapore acqueo presente nellatmosfera è la pressione che le molecole di vapore acqueo esercitano: La pressione di vapore La frazione di pressione esercitata da un gas in una miscela di gas, dipende dalla frazione di molecole di quel gas Es. se la pressione atmosferica è di 1000 hpa e la frazione di vapore acqueo è uguale all 1%, la pressione di vapore sarà uguale a 10 hpa

6 6 Lumidità atmosferica La pressione di vapore di saturazione è la massima pressione di vapore ad una data temperatura

7 7 Relative Humidity and Dew Point Pressure at 1000 mb Parcel A Parcel B T = 10 o C (50 o F) e = 12.3 mb e s = 12.3 mb T = 20 o C (68 o F) e = 12.3 mb e s = 23.7 mb RH = (e / e s ) x 100 = 100%RH = (e / e s ) x 100 = 52% Therefore: T d = 10 o C for Parcel B Dew point = Temperature to which air must be cooled at constant pressure to reach saturation. It is a measure of the airs actual water vapor content. Relative Humidity is a measure of the degree of saturation of the air.

8 8 Lumidità atmosferica

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10 10 La stabilità atmosferica

11 11 La stabilità atmosferica I principali attori che intervengono nella determinazione della stabilità atmosferica sono: La pressione = forza/superficie. Se una particella daria ha una pressione maggiore dellambiente circostante, si espande La densità = massa/volume La temperatura Il contenuto di umidità

12 12 La stabilità atmosferica Pressione, Temperatura e Volume di una particella di gas sono legate dalla relazione : Per un gas ideale: dove n è il numero di Moli del Gas e R è la costante dei gas Se due particelle di gas hanno la stessa pressione, allora il gas più caldo ha una densità minore Questo dipende dal fatto che la formula dei gas perfetti può essere scritta

13 13 Processo Adiabatico –In una particella daria che si espande, senza scambi di calore con lambiente circostante, aumentano il suo volume, e diminuiscono la pressione e la temperatura –In meteorologia ci concentriamo sulle varizioni di temperatura –Un processo adiabatico è reversibile Se la particella daria non raggiunge la saturazione, il raffreddamento o il riscaldamento avviene con un gradiente adiabatico secco Constante nella nostra atmosfera10 o C / km Se la particella daria raggiunge la condensazione il raffreddamento avviene con un gradiente minore: Gradiente adiabatico umido = 6°C /Km Perche? La stabilità atmosferica

14 14 Se la particella daria raggiunge la condensazione –Condensazione (RH = 100%), Rilascio di calore latente –Calore Latente attenua in parte il raffreddamento –Il raffreddamento avviene con un gradiente minore: Gradiente adiabatico umido –Non è costante, varia con la temperatura e lumidità Valore medio ~ 6 o C / km –Non è reversibile (calore aggiunto, umidità rimossa) Processo pseudo-adiabatico La stabilità atmosferica

15 15 Assolutamente Stabile

16 16 Assolutamente Instabile

17 17 Condizionatamente Instabile

18 18 Sviluppo di una nube temporalesca

19 19 Effetto Orografico Stau - Foehn

20 20 Il diagramma termodinamico Modo conveniente di visualizzare la struttura verticale dellatmosfera Determina quantità meteorologiche non rilevate Sia osservazioni mediante radiosonde, che previsioni da modelli

21 21 Skew-T diagram

22 22 Skew-T diagram Isobars

23 23 Skew-T diagram Isotherms

24 24 Skew-T diagram Dry adiabats

25 25 Skew-T diagram Moist adiabats

26 26 Skew-T diagram Saturation Mixing Ratio

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