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PRESENTADO POR:
- SALAZAR BRICEÑO KATICSA
EL CLIMA
El clima es el conjunto de condiciones
atmosféricas que se repiten de manera
cíclica y habitual en un lugar determinado.
FACTORES DEL CLIMAFACTORES DEL CLIMA:
Latitud: tº mas elevadas cuanto mas cerca del
ecuador.
Altitud: mayor altitud, menor tº y mayores
precipitaciones
Distancia al mar: mar como regulador térmico
• ELEMENTOS DEL CLIMA:
– Temperatura: varía en función de las horas
de sol, la distancia al mar y la altitud
– Presión atmosférica: indica la estabilidad
– Viento: transporta partículas, frío, calor…
– Nubosidad: determina la cantidad de
precipitación
– Precipitaciones: determina la humedad y
vegetación de un lugar
CLIMA TEMPERATURAS PRECIPITACIONES LOCALIZACIÓN
POLAR Bajo 0 Menos de 300mm Latitudes
superiores a 60 º
N y S
ALTA MONTAÑA Descienden con
altitud
Aumentan con la
altitud
Mas de 2500 m
ATLÁNTICO Inviernos fríos y
veranos frescos
Abundantes y
regulares
Costa del Océano
Atlántico
CONTINENTAL Veranos cálidos e
inviernos fríos.
(mucha oscilación)
Escasas Interior de los
continentes
MEDITERRÁNEO Veranos cálidos e
inviernos suaves
Escasas, pico en
otoño
Costa
mediterránea
TROPICAL Invierno suave,
verano cálido
Húmedo: estación
seca y húmeda
Seco: estación seca
larga
Trópicos
ECUATORIAL Cálidas todo el año
(27ºC)
Abundantes y
diarias
Ecuador
DESÉRTICO Cálidas (30º C) Escasísimas desiertos
DISTRIBUCION Y TIPOS DE CLIMAS
LA CLIMATOLOGÍA O CIENCIA DELA CLIMATOLOGÍA O CIENCIA DE
LOS CLIMASLOS CLIMAS
• Es una rama de la meteorología basada en la
física experimental y en la geografía, en la
cual el factor geográfico prevalece sobre el
físico, por lo que se dice que la climatología
es la parte geográfica de la meteorología.
• Según Geiger el espacio climático se puede agrupar en
cuatro escalas, de acuerdo con las variaciones verticales,
horizontales y temporales, también dependerá de la
topografía y del tipo de suelo.
• El microclima, describe, el clima de una zona específica,
cuyas características cambian rápidamente al moverse de
una zona a otra, debido al coeficiente de fricción del terreno,
al tipo de suelo, a la orientación e inclinación de la
superficie, a la cobertura vegetal, al contenido de humedad
del suelo, etc.
• El clima zonal describe las condiciones climáticas de una
zona específica de una ciudad con características
particulares, como puede ser el tipo de trama urbana, la
densidad y tipo de construcción o la presencia de zonas
verdes, lagos, etc.
DIVISIÓN CLIMATOLÓGICADIVISIÓN CLIMATOLÓGICA
• La climatología considera tres divisiones:
• CLIMATOLOGÍA FÍSICA: se encarga de dar respuesta a lo
siguiente: ¿Qué es lo que causa la variación de la
temperatura, la humedad y el movimiento del aire de un lugar
a otro y a través del tiempo? ¿Por qué existen diversos
climas?
• CLIMATOLOGÍA REGIONAL: tiene como meta la
presentación y descripción de los diferentes climas de la
Tierra, así como la identificación de los tipos climáticos.
• CLIMATOLOGÍA APLICADA: explora la relación de la
climatología con otras ciencias y las considera como un
medio interesante para obtener el logro de mejores
condiciones de vida y un mayor bienestar humano.
MITIGACIONMITIGACION
• Las medidas de mitigación promueven una mejor organización y
percepción de los peligros naturales por la comunidad. Se basa en la
idea de que el impacto de un desastre puede ser evitado o reducido
cuando su ocurrencia ha sido prevista.
• Las medidas de mitigación buscan quebrar el ciclo de destrucción
innecesaria que ocurre cuando en la etapa de reconstrucción se
repiten patrones de asentamiento y construcción erróneos. Después
de un desastre se crea una oportunidad única para reconstruir de
forma tal de prevenir o disminuir futuros desastres.
• Cada lugar requiere de un análisis especifico de los potenciales
peligros, vulnerabilidades y capacidades para proponer medidas de
mitigación.
Mitigación
Mitigación
Mitigación
Preparación
Respuesta
Recuperación
Desastre
Medidas de mitigación en todas lasMedidas de mitigación en todas las
fases del desarrollo.fases del desarrollo.
Formas de Mitigación:Formas de Mitigación:
• 1. Alterar o reducir el peligro natural
• reforestación de laderas para evitar deslizamientos de tierras y avalanchas
• removiendo sedimentos de cuencas de ríos
• protección de riveras
• construcción de represas
• construcción de sistemas de drenaje
2. Reducir la vulnerabilidad de los elementos en riesgo.
• construcción y diseño a prueba de agua
• construcción y diseño antisísmico
• construcción y diseño antivientos
• construcciones elevadas para resistir inundaciones
• ubicación de personas y bienes fuera de las áreas de peligro
3. Aumentar la capacidad
• a través de códigos y estándares de construcción
• a través de planificación comunal (planes de desarrollo, zonificación,
incentivos tributarios, etc.)
• a través del sector privado (seguros, desarrollo de materiales, etc.)
Medidas estructurales y medidas noMedidas estructurales y medidas no
estructurales de mitigaciónestructurales de mitigación
• Medidas estructurales
• construcción de instalaciones y dispositivos de protección
• inclusión de medidas de seguridad
• inclusión de estándar de diseño y materialidad para
estructuras nuevas
• reforzamiento de estructuras existentes
• Medidas no estructurales
• limitar el uso de los terrenos
• uso de incentivos tributarios
• incorporación de seguros
ENERGÍA RENOVABLEENERGÍA RENOVABLE
•Son aquellas fuentes que no desaparecen al
transformar su energía en energía útil.
•Los recursos naturales renovables son
aquellos que, tras ser utilizados, pueden
regenerarse natural o artificialmente, como el
agua o los alimentos.
•Son recursos que, al estar sometidos a
ciclos, se mantienen de forma más o menos
constante en la naturaleza.
• Agua almacenada en los pantanos
(energía hidráulica)
• El Sol (energía solar)
• El viento (energía eólica)
• La biomasa
• Es aquella energía que se obtiene del aprovechamiento de las
energías cinética y potencial de la corriente de los ríos, saltos de agua
o mareas.
• Es un tipo de energía verde cuando su impacto ambiental es mínimo.
• Se puede transformar en energía mecánica en los molinos de agua y
en energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas.
VENTAJAS:
• Es una energía limpia
• No contaminante
• Su transformación es directa
• Es renovable
DESVENTAJAS:
• Impacto medioambiental en los ecosistemas
• Riesgos debidos a la posible ruptura de la represa
• Capacidad limitada de los embalses
• Coste inicial elevado (construcciones de grandes embalses
• La forma de energía que posee el sol es energía
nuclear interna que se transforma en la energía que se
emite mediante procesos de fusión.
• Se transforma en lo que habitualmente se denomina
energía térmica y energía eléctrica.
VENTAJAS:
• Limpia
• Sencillez de los principios aplicados
• Empieza a ser competitiva
DESVENTAJAS:
• Es aprovechable sólo en algunas partes del planeta
• Tecnología en desarrollo
• Dificultad de almacenamiento
• La energía eólica es la que se obtiene por medio del viento, es
decir mediante la utilización de la energía cinética generada por
efecto de las corrientes de aire.
• Se puede transformar en energía mecánica en los molinos de
vientos o navegación en barcos de vela, y en energía eléctrica
en los aerogeneradores.
VENTAJAS:
• Limpia, ya que no requiere una combustión que produzca
dióxido de carbono ( CO2), y no produce emisiones atmosféricas
ni residuos contaminantes.
• Sencillez de los principios aplicados
• Crea puestos de trabajo en las zonas en las que se construye
• La energía eólica es una fuente alternativa al cambio climático
ya que no produce efecto invernadero
• Empieza a ser competitiva
• Energía asociada a los residuos orgánicos generados en la transformación de
productos agrícolas, forestales y a los residuos sólidos urbanos.
• La biomasa es la energía solar convertida en por la vegetación en materia
orgánica; esa energía la podemos recuperar por combustión directa o
transformando la materia orgánica en otros combustibles como los combustibles
sólidos (carbón vegetal), líquidos (alcohol) y gaseosos (biogás); se obtiene
energía eléctrica.
VENTAJAS:
• Favorece el reciclaje de residuos urbanos
• Contribuye a una mejor limpieza de bosques y como consecuencia proviene
incendios forestales
• Aprovecha ciertos terrenos que no son válidos para otros cultivos
• Puede quemarse para producir calor y vapor o puede alimentar para generar
electricidad
DESVENTAJAS:
• Necesidad de grandes superficies de cultivo
• Tecnología en desarrollo
• Tiene un campo de uso muy amplio y se puede usar igual que el gas natural
¿Que es REDD?¿Que es REDD?
Busca reducir las
emisiones de gases
de invernadero
mediante el pago a
las naciones en
desarrollo para que
detengan la tala de
sus bosques.
REDD, constituye una medida efectiva desde el punto de
vista costo-beneficio, que simultáneamente sirva para
que se conserven las selvas, se frene el cambio climático,
se proteja la biodiversidad, se impulse el desarrollo
sustentable y se mantengan los importantes servicios
ecológicos proporcionados por los ecosistemas forestales
saludables.
DEFORESTACION YDEFORESTACION Y
DEGRADACION EVIDATA –DEGRADACION EVIDATA –
REDDREDD
• Aunque actualmente existe un apoyo
considerable hacia la iniciativa REDD, las
fuentes de financiamiento para sostener al
mecanismo y para proveer de suficientes
incentivos económicos que detengan la
deforestación; los criterios para establecer
umbrales confiables de deforestación.
CAUSASCAUSAS
Que las reservas
forestales de carbono no
serán suficientes para
asegurar que se pongan
en practica medidas
apropiadas para
reducir la velocidad de
la deforestación y para
ponerle fin a este.
Se obtiene mediante el
calor del centro de la
Tierra.
El centro de nuestro
planeta es muy caliente y
parte de ese calor llega a
la corteza terrestre
(5.000º C) a través de las
aguas subterráneas y se
aprovecha para generar
energía.
ENERGÍA GEOTERMICA
La energía mareomotriz es
el aprovechamiento del
fenómeno de mareas. En su
generación intervienen, por
lo tanto, fuerzas
gravitatorias entre la Luna,
la Tierra y el Sol. No es de
las más comunes, pero sí es
muy útil.
ENERGÍA MAREOMOTRIZ
Es la acumulada en los
saltos de agua.
Es la energía de los ríos, la
que es aprovechada por las
centrales hidroeléctricas.
Su desventaja es que en
gran parte, la generación
de energía con este método
depende del clima.
ENERGÍA HIDRAULICA

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El clima

  • 1. PRESENTADO POR: - SALAZAR BRICEÑO KATICSA
  • 2. EL CLIMA El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que se repiten de manera cíclica y habitual en un lugar determinado. FACTORES DEL CLIMAFACTORES DEL CLIMA: Latitud: tº mas elevadas cuanto mas cerca del ecuador. Altitud: mayor altitud, menor tº y mayores precipitaciones Distancia al mar: mar como regulador térmico
  • 3. • ELEMENTOS DEL CLIMA: – Temperatura: varía en función de las horas de sol, la distancia al mar y la altitud – Presión atmosférica: indica la estabilidad – Viento: transporta partículas, frío, calor… – Nubosidad: determina la cantidad de precipitación – Precipitaciones: determina la humedad y vegetación de un lugar
  • 4. CLIMA TEMPERATURAS PRECIPITACIONES LOCALIZACIÓN POLAR Bajo 0 Menos de 300mm Latitudes superiores a 60 º N y S ALTA MONTAÑA Descienden con altitud Aumentan con la altitud Mas de 2500 m ATLÁNTICO Inviernos fríos y veranos frescos Abundantes y regulares Costa del Océano Atlántico CONTINENTAL Veranos cálidos e inviernos fríos. (mucha oscilación) Escasas Interior de los continentes MEDITERRÁNEO Veranos cálidos e inviernos suaves Escasas, pico en otoño Costa mediterránea TROPICAL Invierno suave, verano cálido Húmedo: estación seca y húmeda Seco: estación seca larga Trópicos ECUATORIAL Cálidas todo el año (27ºC) Abundantes y diarias Ecuador DESÉRTICO Cálidas (30º C) Escasísimas desiertos
  • 5.
  • 7. LA CLIMATOLOGÍA O CIENCIA DELA CLIMATOLOGÍA O CIENCIA DE LOS CLIMASLOS CLIMAS • Es una rama de la meteorología basada en la física experimental y en la geografía, en la cual el factor geográfico prevalece sobre el físico, por lo que se dice que la climatología es la parte geográfica de la meteorología.
  • 8. • Según Geiger el espacio climático se puede agrupar en cuatro escalas, de acuerdo con las variaciones verticales, horizontales y temporales, también dependerá de la topografía y del tipo de suelo. • El microclima, describe, el clima de una zona específica, cuyas características cambian rápidamente al moverse de una zona a otra, debido al coeficiente de fricción del terreno, al tipo de suelo, a la orientación e inclinación de la superficie, a la cobertura vegetal, al contenido de humedad del suelo, etc. • El clima zonal describe las condiciones climáticas de una zona específica de una ciudad con características particulares, como puede ser el tipo de trama urbana, la densidad y tipo de construcción o la presencia de zonas verdes, lagos, etc.
  • 9. DIVISIÓN CLIMATOLÓGICADIVISIÓN CLIMATOLÓGICA • La climatología considera tres divisiones: • CLIMATOLOGÍA FÍSICA: se encarga de dar respuesta a lo siguiente: ¿Qué es lo que causa la variación de la temperatura, la humedad y el movimiento del aire de un lugar a otro y a través del tiempo? ¿Por qué existen diversos climas? • CLIMATOLOGÍA REGIONAL: tiene como meta la presentación y descripción de los diferentes climas de la Tierra, así como la identificación de los tipos climáticos. • CLIMATOLOGÍA APLICADA: explora la relación de la climatología con otras ciencias y las considera como un medio interesante para obtener el logro de mejores condiciones de vida y un mayor bienestar humano.
  • 10.
  • 11. MITIGACIONMITIGACION • Las medidas de mitigación promueven una mejor organización y percepción de los peligros naturales por la comunidad. Se basa en la idea de que el impacto de un desastre puede ser evitado o reducido cuando su ocurrencia ha sido prevista. • Las medidas de mitigación buscan quebrar el ciclo de destrucción innecesaria que ocurre cuando en la etapa de reconstrucción se repiten patrones de asentamiento y construcción erróneos. Después de un desastre se crea una oportunidad única para reconstruir de forma tal de prevenir o disminuir futuros desastres. • Cada lugar requiere de un análisis especifico de los potenciales peligros, vulnerabilidades y capacidades para proponer medidas de mitigación.
  • 12. Mitigación Mitigación Mitigación Preparación Respuesta Recuperación Desastre Medidas de mitigación en todas lasMedidas de mitigación en todas las fases del desarrollo.fases del desarrollo.
  • 13. Formas de Mitigación:Formas de Mitigación: • 1. Alterar o reducir el peligro natural • reforestación de laderas para evitar deslizamientos de tierras y avalanchas • removiendo sedimentos de cuencas de ríos • protección de riveras • construcción de represas • construcción de sistemas de drenaje 2. Reducir la vulnerabilidad de los elementos en riesgo. • construcción y diseño a prueba de agua • construcción y diseño antisísmico • construcción y diseño antivientos • construcciones elevadas para resistir inundaciones • ubicación de personas y bienes fuera de las áreas de peligro 3. Aumentar la capacidad • a través de códigos y estándares de construcción • a través de planificación comunal (planes de desarrollo, zonificación, incentivos tributarios, etc.) • a través del sector privado (seguros, desarrollo de materiales, etc.)
  • 14. Medidas estructurales y medidas noMedidas estructurales y medidas no estructurales de mitigaciónestructurales de mitigación • Medidas estructurales • construcción de instalaciones y dispositivos de protección • inclusión de medidas de seguridad • inclusión de estándar de diseño y materialidad para estructuras nuevas • reforzamiento de estructuras existentes • Medidas no estructurales • limitar el uso de los terrenos • uso de incentivos tributarios • incorporación de seguros
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21. ENERGÍA RENOVABLEENERGÍA RENOVABLE •Son aquellas fuentes que no desaparecen al transformar su energía en energía útil. •Los recursos naturales renovables son aquellos que, tras ser utilizados, pueden regenerarse natural o artificialmente, como el agua o los alimentos. •Son recursos que, al estar sometidos a ciclos, se mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza.
  • 22. • Agua almacenada en los pantanos (energía hidráulica) • El Sol (energía solar) • El viento (energía eólica) • La biomasa
  • 23. • Es aquella energía que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente de los ríos, saltos de agua o mareas. • Es un tipo de energía verde cuando su impacto ambiental es mínimo. • Se puede transformar en energía mecánica en los molinos de agua y en energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas. VENTAJAS: • Es una energía limpia • No contaminante • Su transformación es directa • Es renovable DESVENTAJAS: • Impacto medioambiental en los ecosistemas • Riesgos debidos a la posible ruptura de la represa • Capacidad limitada de los embalses • Coste inicial elevado (construcciones de grandes embalses
  • 24. • La forma de energía que posee el sol es energía nuclear interna que se transforma en la energía que se emite mediante procesos de fusión. • Se transforma en lo que habitualmente se denomina energía térmica y energía eléctrica. VENTAJAS: • Limpia • Sencillez de los principios aplicados • Empieza a ser competitiva DESVENTAJAS: • Es aprovechable sólo en algunas partes del planeta • Tecnología en desarrollo • Dificultad de almacenamiento
  • 25. • La energía eólica es la que se obtiene por medio del viento, es decir mediante la utilización de la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire. • Se puede transformar en energía mecánica en los molinos de vientos o navegación en barcos de vela, y en energía eléctrica en los aerogeneradores. VENTAJAS: • Limpia, ya que no requiere una combustión que produzca dióxido de carbono ( CO2), y no produce emisiones atmosféricas ni residuos contaminantes. • Sencillez de los principios aplicados • Crea puestos de trabajo en las zonas en las que se construye • La energía eólica es una fuente alternativa al cambio climático ya que no produce efecto invernadero • Empieza a ser competitiva
  • 26. • Energía asociada a los residuos orgánicos generados en la transformación de productos agrícolas, forestales y a los residuos sólidos urbanos. • La biomasa es la energía solar convertida en por la vegetación en materia orgánica; esa energía la podemos recuperar por combustión directa o transformando la materia orgánica en otros combustibles como los combustibles sólidos (carbón vegetal), líquidos (alcohol) y gaseosos (biogás); se obtiene energía eléctrica. VENTAJAS: • Favorece el reciclaje de residuos urbanos • Contribuye a una mejor limpieza de bosques y como consecuencia proviene incendios forestales • Aprovecha ciertos terrenos que no son válidos para otros cultivos • Puede quemarse para producir calor y vapor o puede alimentar para generar electricidad DESVENTAJAS: • Necesidad de grandes superficies de cultivo • Tecnología en desarrollo • Tiene un campo de uso muy amplio y se puede usar igual que el gas natural
  • 27. ¿Que es REDD?¿Que es REDD? Busca reducir las emisiones de gases de invernadero mediante el pago a las naciones en desarrollo para que detengan la tala de sus bosques.
  • 28. REDD, constituye una medida efectiva desde el punto de vista costo-beneficio, que simultáneamente sirva para que se conserven las selvas, se frene el cambio climático, se proteja la biodiversidad, se impulse el desarrollo sustentable y se mantengan los importantes servicios ecológicos proporcionados por los ecosistemas forestales saludables. DEFORESTACION YDEFORESTACION Y DEGRADACION EVIDATA –DEGRADACION EVIDATA – REDDREDD
  • 29. • Aunque actualmente existe un apoyo considerable hacia la iniciativa REDD, las fuentes de financiamiento para sostener al mecanismo y para proveer de suficientes incentivos económicos que detengan la deforestación; los criterios para establecer umbrales confiables de deforestación.
  • 30. CAUSASCAUSAS Que las reservas forestales de carbono no serán suficientes para asegurar que se pongan en practica medidas apropiadas para reducir la velocidad de la deforestación y para ponerle fin a este.
  • 31. Se obtiene mediante el calor del centro de la Tierra. El centro de nuestro planeta es muy caliente y parte de ese calor llega a la corteza terrestre (5.000º C) a través de las aguas subterráneas y se aprovecha para generar energía. ENERGÍA GEOTERMICA
  • 32. La energía mareomotriz es el aprovechamiento del fenómeno de mareas. En su generación intervienen, por lo tanto, fuerzas gravitatorias entre la Luna, la Tierra y el Sol. No es de las más comunes, pero sí es muy útil. ENERGÍA MAREOMOTRIZ
  • 33. Es la acumulada en los saltos de agua. Es la energía de los ríos, la que es aprovechada por las centrales hidroeléctricas. Su desventaja es que en gran parte, la generación de energía con este método depende del clima. ENERGÍA HIDRAULICA