Karakteristiska termiska lägenheter och hur de förändras med höjd

Karakteristiska termiska lägenheter och hur de förändras med höjd

De Termiska lägenheter De är de olika ränderna som definieras av höjd i ett berg där temperaturvariationer och andra klimatelement presenteras. I detta fall är den bestämande klimatfaktorn höjden över havet och det huvudsakliga påverkade elementet är temperaturen.

Därför definierar termiska golv klimatvariationerna som förekommer i bergsområden. Dessutom påverkar lättnaden också nederbörd, eftersom vindarna laddade med fukt kolliderar med bergen och stiger upp.

Nevado del Ruiz, Colombia, med isigt klimat

Dessa termiska golv uppskattas verkligen i den intertropiska zonen, medan de i tempererade områden är lite definierade, eftersom temperaturen i tempererade och kalla områden påverkas mer av årliga variationer av solstrålning.

I detta sammanhang definierar höjdvariationer betydande temperaturvariationer som upprättar minst 5 termiska golv, som är mest under det varma golvet, sedan de tempererade, kalla, mor och isiga golv. För var och en bestäms en amplitud av höjd och temperaturvariation, liksom andra tillhörande egenskaper.

[TOC]

Egenskaper hos termiska golv

Differentiering i höjdgolv eller nivåer med definierade temperaturintervall uttrycks tydligt i den intertropiska zonen. Medan du är i det tempererade området, även om temperaturen också minskar med höjd, är effekten inte så markerad.

Detta beror på att det i tempererade områden finns andra fler avgörande faktorer som latitud, vilket påverkar solstrålningen som tas emot enligt sluttningen av sluttningen. Medan det är i tropikerna med den permanenta och nästan enhetliga förekomsten av solstrålning, påverkar det effekten av vindar och regn.

Temperatur och höjd

Luften värms på grund av golvet (lång vågstrålning), som upphettas av solstrålning (kortvåg). På ett sådant sätt att temperaturen i troposfären eller låg atmosfär är högre på marknivån och minskar när den stiger upp.

I själva verket minskar medeltemperaturen cirka 0,65 till 1 ° C per 100 m som ökar höjden.

Andra effekter av lättnaden

Mount Jade i Taiwan

Berget och deras höjd påverkar också vindar och nederbörd, som läggs till egenskaperna hos termiska golv. Detta beror på att om ett högt berg är placerat i fuktbanan, stiger dessa.

I den uppstigningen om det finns mycket höjd, är vindarna sval och fukt kondenseras orsakar nederbörd. I de högsta bergen, när vindarna hanterar.

Det kan tjäna dig: naturresurser från Uruguay

Å andra sidan främjar den största fuktigheten större vegetation, vilket i sin tur påverkar temperaturen.

Latitud

Positionen för ett landområde med avseende på Ecuador påverkar förekomsten av solstrålning under året, så att den i den intertopiska remsan är enhetlig. Det spelar ingen roll i vilken position runt solen jorden är, det tropiska området får alltid sin strålning.

Medan större breddegrader, antingen norr eller söder, händer detta inte på grund av lutningen av jordens axel. Det är därför höjden i de mest extrema breddegraderna (polerna) inte förändrar temperaturen väsentligt eftersom det finns låg solstrålning.

Termiska golv, temperaturer och höjder

Huvudtermiska lägenheter, temperaturer och höjder

Det borde. Den grundläggande skillnaden är i sig ett ytterligare golv beläget mellan 900 och 1.700 meter över havet.

Varmt eller makrotermiskt termiskt golv

Cabo de la Vela, La Guajira, Colombia

Den presenterar höga temperaturer, i intervallet 28 ° C i genomsnitt vid sin låga gräns (havsnivå) och 24 ° C till 900 eller 1.000 meter över havet. Denna termiska golvshow.

Detta beror så mycket på latitud inom den intertopiska remsan och på faktorer som vindar och hav '. Till exempel, i kustslätten dras fukten av havsvindarna inlandet, så de är torrare.

Medan låglandet som ligger i Ecuador får stora mängder regn på grund av sammanflödet av våta vindar av båda halvkuglarna. Å andra sidan finns det i dessa låga regioner när de presenterar höga temperaturer större evapotranspiration och större fukt för regn.

Premontan eller halvmärglig termisk golv

I vissa system är detta golv uppenbart, inklusive det inuti det tempererade golvet, som är mellan 900 och 1.700 eller 2.000 meter över havet. Den når en medeltemperatur mellan 24 och 18 ° C.

I dessa höjder bildas de låga bergsmolnjunglarna, och orografisk regn inträffar. Med andra ord, stigande luftmassor kondenserar bildande moln och producerar regn.

Härdat eller mesotermiskt termiskt golv

Prefixet "meso" betyder hälften, med hänvisning till vad som betraktas som temperaturer mellan det varma och kylan. Detta golv är mellan 1.000 och 2.000 meter över havet. Om det föregående våningen inte känns igen.

Tvärtom, om förekomsten av ett förhandsgolv är erkänt som giltigt, skulle det tempererade golvet vara mellan 2.000 och 2.500 meter över havet. Dess genomsnittliga temperaturer är mellan 18 och 15 ° C och når 24 ° C som en maximal gräns om den också kasseras på Premontano -golvet.

Det kan tjäna dig: kvävecykel

Till dessa höjder bildas de höga molniga djunglarna och i subtropiska breddegrader som i norra Mexiko, barrskogar. Fenomenet av orografiskt regn och horisontellt regn inträffar också.

Kallt eller mikrotermiskt termiskt golv

Träd av Polylepis -genren i Cajas National Park, Ecuador

Detta är ett lågt temperaturgolv, i genomsnitt 15 eller 17 ° C till 8 ° C, för att vara i ett höjdområde mellan 2.000 eller 2.500 till 3.000 eller 3.400 meter över havet. Här nås gränsen för träd, det vill säga den maximala höjden på vilket detta sätt att leva utvecklas.

Endast arter av släktet Polylepier De växer över gränsen. I den övre gränsen når de låga natttemperaturerna fryspunkten, vilket begränsar tillgången på vatten och solstrålning ökar

Termisk golv

Termisk golv. Källa: Disturans22/CC BY-SA (https: // Creativecommons.Org/licenser/BY-SA/4.0)

Denna termiska rand presenteras över 3.400 eller 3.800 meter över havet och under 4.000 eller 4.500 meter över havet. Temperaturen faller från 12 eller 8 ° C genomsnitt och når 5 ° C och till och med 0 ° C.

Å andra sidan kommer natttemperaturer till frysning och till och med snöfall presenteras.Därför, även om det i vissa fall finns tillräckligt med nederbörd, kan vattentillgänglighet vara en begränsning.

Detta inträffar främst de högsta och torra områdena som Puna i Bolivian och peruanska Altiplano, på grund av den stora höjden och omges av berg. Således är de mycket torra områden, eftersom vindarna som kommer dit redan har laddat ner all sin fukt på vägen.

Iskallt golv

Ecerest, isigt golv

Det är över 4.000 eller 4.800 meter över havet och motsvarar den eviga snözonen. Därför är nederbörd i form av snö och låga temperaturer förhindrar att deras smältning trots den höga solstrålningen.

Termiska lägenheter i Colombia

Att vara belägen mycket nära Ecuador och ha en bergig lättnad, i Colombia manifesteras de termiska golven väl definierade. I detta land finns det en höjdgradient som går från havsnivå till 5.775 meter över havet.

I Colombia är 5 termiska golv allmänt erkända, det vill säga Premontano -golvet övervägs inte.

Varmt golv

Varm lägenhet från Colombia. Källa: Juan Esteban Arias Arévalo/CC av (https: // Creativecommons.Org/licenser/av/2.0)

Detta är golvet som täcker den största ytan i Colombia, eftersom det inkluderar hela Karibiens kustlätt.

Det inkluderar också dalarna i Magdalena, Cauca, Cesar, Catatumbo Rivers, bland andra, alla land mellan 0 och 1.000 meter över havet. Medeltemperaturer är över 24 ° C, olika typer av vegetation utvecklas och många har jordbruksändamål.

Kan tjäna dig: naturliga strukturer

Dessa är länderna i de torra skogarna vid den karibiska kusten, Llanos del Orinoco och de varma tropiska djunglarna i Amazonas. Å andra sidan är detta termiska golv tillräckligt för kakaokodning, sockerrör, kokosnöt, bomull, bananer, kassava, ananas, mango, bland andra.

Härdat golv

Zipacón, Colombia, Western Mountain Ranges, Colombia

I Colombia ligger det i Andinska bergskedjorna, inklusive Sierra de Santa Marta och Sierra de la Macarena, mellan 1.000 och 2.000 meter över havet. Årliga medeltemperaturer presenteras mellan 17 och 24 ° C och vegetationen inkluderar tropiska bergsjunglar och buskar.

Medan jordbruks- och boskapsaktivitet innebär boskap och grödor som kaffe, emblematiskt för detta land, utöver majs och olika fruktträd.

Kallt golv

Denna våning inkluderar områdena på bergskedjorna mellan 2.000 och 3.000 meter över havet i Andinska bergskedjorna, inklusive Sierra de Santa Marta. Temperaturen sträcker sig från 17 ° C till 12 ° C och har bergjunglar, inklusive den höga molnjungeln.

Medan i detta termiska golv är boskapen utövas och potatis, grönsaker, majs och andra spannmål odlas, liksom fruktträd som trädtomat, standard och curuba.

Páramo golv

Sumapaz, Colombia, med buskar av genren speletia

Eftersom detta våning är mellan 3.000 och 4.000 meter över havet, det finns bara i de högsta delarna av Andinska bergskedjorna. En genomsnittlig årlig temperatur presenteras mellan 12 och 5 ° C och vegetationen är låg, eftersom den är denna remsa belägen ovanför trädlinjen.

Skogen i det enda trädträdet som överstiger gränsen, den yaguala (Polylepier spp.). Det är främst arbustales och herbazaler, där kön är karakteristiskt Speletia (Frailejones).

Denna våning är i grunden dedikerad till bevarande av vattenkällor, även om vissa arter som potatis, grönsaker, vete sorter och bönor odlas.

Glacialgolv

Pico Christopher Columbus och Pico Simón Bolívar, de två högsta topparna i Colombia

Detta är det högsta golvet, som definieras från 4.000 meter över havet, begränsat till Sierra Nevada de Santa Marta, snön. Ingen typ av produktiv aktivitet utvecklas, utöver hög bergsturism.

Referenser

  1. Barry, r. Och Chorley, r. (1998). Atmosfär, väder och klimat, London, Routledge.
  2. Camilloni, jag. Och Vera, C. (s/f). Atmosfären. naturvetenskap. Utforska. Vetenskaper i den samtida världen.
  3. Calow, s. (Ed.) (1998). Encyclopedia of Ecology and Environmental Management.
  4. Jaramillo, c.TILL. (Ed. Gen.) (2002). Världskongressen för Equos. Minnen Volym I. Miljödepartement.
  5. Kump, L., Kasting, J. Och kran, r. (1999). Jordsystemet, New Jersey, Prentice-Hall.
  6. MEDEROS, L. (2018). Meteorologi. En bok för att förstå grunden för meteorologi. Ed. Handledare.