2015_Ejercicios Meteorologia

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MOF I, 2015-1, Ejercicios 1 Demostraciones pendientes 1. Demostrar que la constante de gas del aire “seco” es igual (o aproximadamente) a 287 J K-1 kg-1. ¿Cuál es el error si no se consideran las moléculas trazas? Es decir, si solo se considera el Nitrógeno molecular, el Oxígeno molecular y el Argón. 2. Demostrar que Calcular 3. Una parcela de aire húmedo tiene una presión total de 975 hPa y una temperatura de 15°C. Si la razón de mezcla es de 1,8 g kg-1, calcular la presión parcial de vapor y la temperatura virtual. 4. En una capa isotérmica de -33ºC, calcular la altura a la cual se obtiene un nivel de presión de 100, 10 y 1 hPa, cuando la presión en superficie es de 1000 hPa. 5. Calcular el espesor de una capa cuyos límites son 1000 y 500 hPa, y su temperatura promedio es de (a) 9°C y (b) -40°C. 6. Si el espesor 1000-500 hPa es de 4850 m calcular la temperatura promedio de esta capa. 7. Un huracán, localizado sobre el océano, presenta en superficie una presión central de 940 hPa, rodeado por una región con una presión de 1010 hPa. A 200 hPa la depresión en el campo de presión es muy pequeña (la superficie de 200 hPa es perfectamente plana). Estimar la diferencia de temperatura entre el centro del huracán y la región que lo rodea, considerando la capa superficie-200 hPa. Asuma que la temperatura de la capa fuera del huracán es en promedio de - 3°C a ignore la corrección de la temperatura virtual. 8. Una estación meteorológica se ubica a 50 m bajo el nivel del mar. Si la presión al nivel de esta estación es 1020 hPa, la temperatura virtual en superficie es 15ºC y la temperatura virtual media para la capa 1000-500 hPa es 0ºC, calcular la

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tarea 1 metereologia

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PROBLEMAS

MOF I, 2015-1, Ejercicios 1Demostraciones pendientes1. Demostrar que la constante de gas del aire seco es igual (o aproximadamente) a 287 J K-1 kg-1. Cul es el error si no se consideran las molculas trazas? Es decir, si solo se considera el Nitrgeno molecular, el Oxgeno molecular y el Argn.2. Demostrar queCalcular3. Una parcela de aire hmedo tiene una presin total de 975 hPa y una temperatura de 15C. Si la razn de mezcla es de 1,8 g kg-1, calcular la presin parcial de vapor y la temperatura virtual.

4. En una capa isotrmica de -33C, calcular la altura a la cual se obtiene un nivel de presin de 100, 10 y 1 hPa, cuando la presin en superficie es de 1000 hPa.

5. Calcular el espesor de una capa cuyos lmites son 1000 y 500 hPa, y su temperatura promedio es de (a) 9C y (b) -40C.

6. Si el espesor 1000-500 hPa es de 4850 m calcular la temperatura promedio de esta capa.

7. Un huracn, localizado sobre el ocano, presenta en superficie una presin central de 940 hPa, rodeado por una regin con una presin de 1010 hPa. A 200 hPa la depresin en el campo de presin es muy pequea (la superficie de 200 hPa es perfectamente plana). Estimar la diferencia de temperatura entre el centro del huracn y la regin que lo rodea, considerando la capa superficie-200 hPa. Asuma que la temperatura de la capa fuera del huracn es en promedio de -3C a ignore la correccin de la temperatura virtual.

8. Una estacin meteorolgica se ubica a 50 m bajo el nivel del mar. Si la presin al nivel de esta estacin es 1020 hPa, la temperatura virtual en superficie es 15C y la temperatura virtual media para la capa 1000-500 hPa es 0C, calcular la altura del nivel de 500 hPa, sobre el nivel del mar en la estacin.

9. Demostrar que la altura (z) de una superficie de presin (p), cuando se considera que la temperatura decrece linealmente con la altura a una razn de [K km-1], a partir de un nivel de presin superficial p0 y temperatura T0 es

Usando los valores de la U.S. Standard Atmosphere (p0 = 1013,25 hPa, T0 = 288 K, = 6,5 K km-1), calcular la altura de los niveles de presin estndar: 1000, 925, 850, 700, 600, 500, 400, 300, 250 y 200 hPa.

EMBED Microsoft Equation 3.0

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