¿PARA QUÉ SIRVE?...

Sección propuesta por Carmen Benito y publicada por primera vez el 1 de Abril de 2006
Renovada y actualizada el 24 de Mayo de 2020. Se han añadido infinidad de gráficos, vídeos y documentos didácticos, así como enlaces a numerosas páginas web de referencia. Finalmente, se ha dotado a la sección de un índice alfabético para facilitar las búsquedas. 

Listado de contenidos por orden alfabético:

Altímetro

Anemocinemógrafo

Anemómetro

Anemómetro de ultrasonidos

Aspiropsicrómetro

Barógrafo

Barómetro aneriode

Barómetro de mercurio

Data-Logger

Estación meteorológica automática

Evaporímetro de Piché

Flowcapt

Garita meteorológica o abrigo meteorológico

Granizómetro

Heliógrafo

Higrómetro

Higrómetro del fraile o Higroscopio

Instrumentos meteorológicos de Museo

Mareómetro o mareógrafo

Nefoscopio de espejo

Piranómetro

Pluviógrafo

Pluviógrafo de intensidades de Ramón Jardí

Pluviómetro

Pluviómetro automático

Psicrómetro

Recolector de niebla

Tanque de evaporación

Termohigrógrafo

Termómetro de máximas y mínimas o de Six-Bellani

Termómetro oficial de máximas

Termómetro oficial de mínimas

Termómetros de Subsuelo o Geotérmicos

Termómetros oficiales

Unidades de medida de la temperatura

Veleta



Barómetro aneroide

Aparato que sirve para medir el peso del aire que nos rodea. Este peso se denomina presión atmosférica y no es uniforme ya que hay lugares de presión más elevada que otros. Por regla general se dice que la presión normal, es decir que no es ni alta ni baja, es de 1.013 hectopascales (medida internacional equivalente a los milibares). Cuando la  presión está por encima de esta presión decimos que tenemos Anticiclón, es decir, altas presiones y esto suele ser síntoma de tiempo estable (sol, vientos en calma, nieblas, inversiones térmicas, mar de nubes, etc.). En cambio, cuando la presión está por debajo decimos Borrasca o baja presión que es síntoma de tiempo inestable (posibilidad de lluvias, tormentas, vientos fuertes, etc.).

Lo más importante para los aficionados y los excursionistas es la velocidad de las variaciones. Si el barómetro cae de forma brusca (varios grados en un solo dia o en pocas horas), tendremos fuertes tormentas, chubascos y viento fuerte (marejada en el mar) en un corto periodo de tiempo, en cambio, si lo hace poco a poco tendremos lluvias continuadas durante unos dias. Si el barómetro permanece varios dias sin movimiento es señal de buen tiempo. Este aparato comenzó a utilizarse el siglo XVI.

 

Barómetro de mercurio

Aparato ideado y construido por Torricelli el año 1.643. Este instrumento demostró la existencia de la presión atmosférica y sirve para lo mismo que el aneroide. Torricelli encontró el valor de esta presión al verificar que equivalía al peso de una columna de mercurio de 760mm de altura en estado de equilibrio. 760mm es equivalente a 1.013 hectopascales. Vídeo del experimento

Curiosidad:

La atmósfera ejerce sobre todos los cuerpos de la tierra una presión que se llama presión atmosférica. Cualquier persona soporta, pués, aproximadamente, una presión de 17.000 Kg. que no le aplastan por estar compensada en todos los sentidos y estar contrarrestada por la presión de los fluidos que forman el organismo.   - Artículo relacionado -

Altímetro

Barómetro aneroide con la escala graduada en metros. Sirve para saber la altitud a la que nos encontramos cuando, por ejemplo, subimos una montaña. La presión atmosférica baja cuando subimos y sube cuando bajamos.

Interesante saber que cada 8 metros la presión varía 1 milibar y que tendremos que ajustar el altímetro ayudándonos de los carteles que encontremos en la ruta, ya que, como es un barómetro, también varía por las condiciones meteorológicas (Borrasca o Anticiclón).


Termómetro Six-Bellani  o de máximas y mínimas   


El termómetro sirve para medir la temperatura del aire que nos rodea. Pero si queremos saber a qué temperatura hemos llegado durante el dia y hasta cuánto ha bajado durante la noche tendremos que adquirir este aparato. El mercurio empuja unas barritas de hierro que quedan suspendidas en el lugar donde hemos tenido la máxima (a la derecha) y la mínima (a la izquierda). En los termómetros actuales no se utiliza el mercurio y para hacer volver las agujas a su posición, se debe apretar el botón central.

En los antiguos termómetros de mercurio posicionábamos las barritas de hierro mediante un imán para una nueva medición.





Termómetros oficiales de máximas y mínimas

Los termómetros de máxima y mínima oficiales son los que se colocan en el interior de la garita merteorológica.

Hoja de divulgación sobre el observatorio agrometeorológico


Termómetro oficial de máxima


El  que nos indica la máxima temperatura del día está compuesto de mercurio. Se trata de un elemento químico que se dilata con la calor. Al estar encerrado dentro de un tuvo de cristal, sube hasta llegar a la máxima. Para que no baje, al tubo de vidrio se le ha hecho un pequeño estrangulamiento, ayudado de una posición horizontal ligeramente inclinada.



Una vez apuntada la máxima, se agita el termómetro para regresarlo a su posición original (se dice ponerlo en estación), como hacían nuestros padres con los antiguos termómetros utilizados para medir la fiebre.









Ejemplo de danyk.cz:  -------------------->
La temperatura actual es de 24 ° C, la temperatura mínima registrada es de 21 ° C



Termómetro oficial de mínima

El termómetro oficial de mínimas está compuesto de alcohol. Esto es así, porque si ponemos otro líquido podría congelarse y romperse el termómetro. El alcohol, al tener un punto de congelacion de -130ºC (-38,9ºC el mercurio), es idóneo para la mediciones extremas de frío.

En ese alcohol flota una aguja metálica  o índice que cuando la temperatura desciende, la aguja baja hasta que se produce la mínima. Cuando la temperatura vuelve a subir, la aguja se queda flotando señalando la mínima. Se lee observando el extremo que mira hacia el bulbo. Para regresarlo a su posición 
(se dice ponerlo en estación), como es de metal, será suficiente un imán para acompañarla a su posición inicial (también se puede hacer poniendolo en vertical, cayendo la aguja por gravedad). Fuente de información



 

Ubidades de medida de la temperatura
Si quereis convertir una medida de temperatura a cualquier otra unidad de de las citadas anteriormente:
pulsa aquí.


Temas relacionados con la sensación de calor y frío:

Índice de frío

Índice de bochorno
   
Unidades de medida de la temperatura:


                            FUSIÓN             EBULLICIÓN

CELSIUS (ºC)              0                       100

FARENHEITH (ºF)         32                      212

KELVIN (ºK)                    ºC = ºK - 273

RANKINE                    sumar 459,67 a la escala farenheith

RÉAMUR                      0                        80
El conversor de DAN:

Convierte de celsius a farengeith o viceversa con el conversor creado por DAN. Descarga y guarda el archivo clicando sobre la imagen:





Termómetros de subsuelo (Geotermómetros)


L
os termómetros de subsuelo sirven para conocer la temperatura bajo tierra y son de gran utilidad para la agricultura. En el extremo de arriba está el termómetro, al que le sigue un tubo delgado acabado en punta para clavarlo en la tierra. Habitualmente miden profundidades de 5, 10, 20, 50 y 100 cm por debajo de la superficie, si bien es posible realizarlas también a otras profundidades. En los observatorios meteorológicos también se coloca un termómetro a ras de suelo y otro a unos 50 cm sobre la superficie.

En la actualidad estos termómetros, en muchos lugares se han sustituído por unos sensores de resistencia Pt100 encapsulados en un tubo de acero inoxidable.


Una de las muchas aplicaciones reales de saber la temperatura a esas profundidades

Las mediciones de estos termómetros se facilitan, entre otros muchos organismos, a los agricultores. Si las tempertauras medidas en esos termómetros descienden por debajo de los 0ºC y hay poca humedad, se pueden producir heladas negras que matan a los cultivos. De ahí que sea vital, conocer esta información.






Higrómetro

Instrumento que sirve para determinar el grado de humedad existente en la atmósfera. Cuando tenemos niebla el higrómetro marcará prácticamente el 100% (ambiente húmedo). Cuando tenemos viento del norte sin recorrido marítimo la humedad estará alrededor del 15% (ambiente seco).












Higrómetro del fraile - Higroscopio

Algunos lo llaman el meteorólogo más antiguo del mundo. Este método de predicción meteorológica fue creado en 1894 por Agapito Borràs Pedemonte, originario de Calella (Maresme).

Aunque mucha gente piensa que es un barómetro que nos anuncia los cambios del tiempo, en realidad es un higrómetro. Su funcionamiento es muy curioso ya que en su interior hay un cabello que se estira o se encoge en consonancia con la alta y la baja humedad. Ese cabello, habilmente instalado, hace mover la barita y la capucha del fraile, avisándonos de tiempo seco o húmedo. Algunas veces cuando va a llover aumenta la humedad...el fraile acierta. Otras llega la niebla, alta humedad...el fraile no acierta porque no lloverá.

Vídeo explicativo




Psicrómetro

Instrumento que sirve al igual que el higrómetro para determinar el grado de humedad existente en la atmósfera. Está constituido por dos termómetros ordinarios, uno de los cuales con el depósito recubierto con una  muselina empapada de agua. Como el aire no suele estar completamente saturado de vapor de agua, la temperatura del termómetro húmedo será inferior a la del termómetro seco y la diferencia aumentará al disminuir la humedad relativa del medio. Mediante una tablas psicrométricas podemos saber la humedad relativa del aire teniendo en cuenta la diferencia entre el termómetro seco y el húmedo. Para ver esta tabla pulsar el link: Tabla psicrométrica.

La explicación del aparato la puedes ver clicando sobre la imagen. La fuente es: http://meteo.fisica.edu.uy/  
Didáctico en pdf

Aspiropsicrómetro

¡Qué palabra tan rara!. Pero es muy fácil...El Psicrómetro funciona bien pero cuando el viento está en calma algunas veces da valores erróneos. Por eso se inventó este aparato que, de hecho es un psicrómetro pero lleva incorporado un ventilador que hace que se genere una corriente de aire artificial.

Curiosidad: el ventilador lo acciona un mecanismo de cuerda que funciona durante 10 minutos como máximo...suficiente para tomar una medición correcta.






















Anemómetro

 
I
nstrumento que sirve para medir la velocidad del viento. Unas cazoletas a modo de hélice giran según la fuerza del viento que las mueve. La escala que nos numera de calma a huracán se llama escala de Beaufort. La consecuencia en el mar son las olas. La escala de Douglas numera de mar plana a mar enorme las olas.
 
Escala de Beaufort  Escala Douglas

Efectos del viento, siguiendo la escala de Beaufort, sobre los objetos en tierra

Escala de huracanes de Saffir-Simpson   Escala Fujita de Tornados

     




Anemómetro de ultrasonidos

Instrumento que sirve para medir la velocidad y la dirección del viento. Hace de anemómetro y veleta a la vez y es muy utilizado en climas fríos ya que el anemómetro de cazoletas puede quedar parado por culpa de la acumulación de nieve.

Tienen muchas formas diferentes según las marcas y la calidad pero todos tienen el mismo cometido.










Veleta

Instrumento que sirve para señalar la dirección del viento (de donde viene). Algunas veletas incorporan el anemómetro en la parte delantera como se ve en la foto de la izquierda. Debajo podemos ver el nombre de los vientos predominantes y locales más importantes de España.




 






El pluviómetro debe ser instalado correctamente, como todos los instrumentos meteorológicos, para que las lecturas sean correctas y comparables con todos los observatorios.  Por eso existen unas normas establecidas por la Organización Meteorológica Mundial por la que se deben regir todos los observatorios meteorológicos del mundo. 
Pluviómetro

Instrumento que sirve para medir la cantidad de agua de lluvia que cae en un lugar determinado. El Pluviómetro de la izquierda es el llamado Hellmann y es el más tradicional y usado. Fue auspiciado y homologado como instrumento prototipo por el Instituto Nacional de Meteorología (Actual AEMET Agencia Estatal de Meteorologia).

El agua de la lluvia cae dentro de la vasija. Debemos vaciarla en la probeta y mirar el nivel. Como está milimitrada, cada milímetro es 1 litro por metro cuadrado. Si hay más agua de la que cabe en la probeta, deberemos llenarla, apuntar los milímetros, vaciarla, repetir la operación de llenado y vaciado tantas veces com sea necesario e ir sumando las cantidades.

            

 
Artículo muy interesante de nuestro amigo José Miguel Viñas de Divulgameteo




 




Pluviómetro automático

Instrumento que sirve para medir la cantidad de agua de lluvia que cae en un lugar determinado de forma automática. Se conectan a un ordenador, donde registra los datos de forma contínua. Estos instrumentos  permiten medir también la duración, el ritmo y la intensidad de las precipitaciones  gracias a un sensor de balancín que lleva dentro. Cada vuelco del balancín es 1 litro/m2. Cuanto más rápido haga los vuelcos, mayor intensidad de la lluvia.



















Ejemplo:

La cartulina de otoño el sol la ha quemado efectivamente durante unas 6,8 horas. Si hay nubes, la lupa no quema la cartulina.





Heliógrafo

Instrumento que sirve para medir el tiempo de insolación, es decir, contar las horas que ha lucido el sol en determinado lugar durante un día. El modelo más difundido es el heliógrafo de Campbell-Stokes (foto de la izquierda), consiste en una esfera de vidrio de unos 10 cm de diámetro que se comporta como una lente convergente (lupa para los amigos/as). El sol, cuando atraviesa la lente, quema una cartulina registradora y nos dice cuantas horas de sol hemos tenido al dia.

Como podréis observar, hay cartulinas de diferentes tamaños según la estación del año. Eso se hace porque de invierno a verano varían el número de horas de sol durante el día.






 

Piranómetro

También llamado radiómetro es un instrumento que sirve para medir la energía que nos llega del sol en forma de radiación electromagnética (Watios/m2). Normalmente hay dos aparatos. Uno recoge la radiación global y otro la difusa pero en el caso del aparato de la foto (de la estación de Meteosort de Ramón Baylina) recogen las dos gracias al parasol que impide que el sol dé directamente sobre la célula captora captando solo la que entra por los lados. Tanto el Heliógrafo como el Piranómetro se han vuelto indispenables desde que se están utilizando las energías renovables.

Evaporímetro de Piché

Actualmente desaconsejado por la Organización Meteorológica Mundial ya que no mide de forma real y fiable la evaporación. Es como un tubo de ensayo graduado colgado del revés y tapado con un papel secante en su extremo. Al igual que el tanque de evaporación, mide cuanta agua se ha evaporado al descender el nivel del agua. Este instrumento se debe colocar en la garita meteorológica y no se puede utilizar en invierno debido a las bajas temperaturas.



Tanque de evaporación o Evaporímetro

Se trata de un tanque lleno de agua. Sirve para saber, en ausencia de lluvias, cuanta agua se ha evaporado. Y eso se puede saber gracias a que al evaporarse baja el nivel del agua del tanque. Midiendo ese descenso podemos diseñar  planes de riego y determinar el balance hídrico de una región, por ejemplo. Por eso estos tanques suelen estar en observatorios agrometeorológicos y son de vital importancia en climas con los recursos hídricos limitados.

En los observatorios meteorológicos cuando se anota el descenso de nivel también se apunta la temperatura del agua del estanque (mediante un termómetro de máximas y mínimas que se instala a tal efecto) y la media del viento a 50 cm. del suelo de las últimas 24 horas.







Garita meteorológica o abrigo meteorológico

Podemos tener muchos aparatos pero si no los tenemos bien ubicados, nos darán datos incorrectos. Por eso se inventó la garita meteorológica. Todos aquellos instrumentos que no deban estar a la intemperie deben colocarse aquí.

La organización meteorológica mundial (OMM) recomienda que las garitas deben ser:

  • De madera, pintada de blanco y esmaltada para reflejar bien la radiación.
  • Con buena ventilación.
  • El techo suele ser doble, con circulación del aire entre los dos tejados para evitar el calentamiento del   aire cuando la radiación es muy intensa.
  • La puerta debe estar orientada al Norte en nuestro hemisferio, para evitar que al realizar las observaciones los rayos solares incidan sobre los instrumentos.
  • Con tejado inclinado para dejar escurrir el agua de lluvia y nieve.
  • Las patas ademas de servir de apoyo deben de estar  sujetas al suelo y a una altura de 1.20 metros de su base interna.
  • Una luz fría en el interior es muy conveniente.

Curiosidad: ¿Sabes que tiene que ver una garita meteorológica con un tesoro pirata?

Las garitas meteorológicas se llaman en inglés garitas Stevenson (Stevenson screen)  en honor de su inventor, padre del famoso Robert Louis Stevenson, autor de "La isla del tesoro". Fuente: Tiempo.com


Estación meteorológica automática Davis Vantage Pro 2 que actualmente tenemos instalada en Tiana-La Conrería




Más ejemplos de estaciones automáticas. Esta es en la Antártida.



Estación meteorológica automática

Actualmente existen muchos modelos de estaciones meteorológicas automáticas que registran datos constantemente y elaboran gráficas y estadísticas con gran cantidad de información. La proliferación de estaciones y la facilidad de transmitir datos por internet, ha facilitado la ampliación de forma exponencial de la toma de datos. Las estaciones meteorológicas automáticas sirven para registrar de forma automática y constante las diferentes variables de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica , velocidad y dirección del viento, radiación solar, etc. Gracias a estos datos se elaboran predicciones meteorológicas y modelos numéricos para estudios climáticos.

Dentro de las estaciones automáticas están las boyas oceano-meteorológicas. Ofrecen datos meteorológicos automáticamente de forma constante gracias a placas solares.



Data-logger

Aparato que sirve para almacenar datos (valores de medición). Es muy utilizado en las estaciones automáticas para poder enviar los datos de los sensores aunque cerremos el ordenador.







Flowcapt

¿Y eso que cosa es?... En algunas estaciones meteorológicas de montaña podremos observar una barra vertical que parece que sea para aguantar una estación meteorológica. Se trata de un sensor que sirve para medir el transporte  horizontal de la nieve en superficie, entre otras variables. Tienen 2 sensores, uno entre 0 y 1 metro de altura y otro de 1 a 2 metros que hacen una aproximación de la cantidad de nieve que el viento transporta en estas dos alturas. Este dato se mide en gramos por metro cuadrado y segundo (g/m2s), por lo tanto, nos dará una idea aproximada de la cantidad de nieve que el viento mueve (en gramos), y que atraviesa cada segundo por una superfice de 1 metro cuadrado. Los datos se pueden consultar en: www.nivometeo.com.

Los Flowcapts sirven de apoyo, junto con otros instrumentos, para poder predecir mejor el riesgo de aludes y la intensidad de las nevadas y del viento.
Relacionado con la nieve una buena utilidad:  Tabla para el cálculo de la cota de nieve.

                 

Estación de monitoreo de Tsunamis. Mide las variaciones del nivel del mar u océano
Mareómetro o mareógrafo 

Mareómetro o mareógrafo es el aparato que sirve para medir o registrar las mareas (subidas y bajadas del nivel del mar), se suele situar en las entradas de los puertos para orientar e informar a los barcos de la disposición de calado existente (cuantos metros de profundidad). Forman parte de las redes de meteorología y oceanografía para la ayuda a la navegación marítima. (Como son por dentro)
Tipos de mareógrafos:

Mareógrafo Aanderaa, llamados también mareógrafos de presión, obtienen el nivel del mar a partir de la medida de la presión hidrostática. Esta medida esta influenciada por la presión atmosférica y es necesario, a no ser que el propio medidor lo realice, efectuar la corrección correspondiente.

Mareógrafo Sonar, llamado también acústico SONAR usa el principio de medición de distancia por el eco de un sonido. Suele estar compuesto por un emisor - receptor de ultrasonidos colocado a una distancia de la superficie del agua y mediante la medición del tiempo que tarda en llegar el eco de una señal que ha mandado determina el nivel de la marea. Este dato, junto con la fecha y la hora es guardado o enviado a un sistema de análisis.

Ejemplos: mareógrafo Plaza de San Marcos - Radar Miros -
mareómetro de Portugalete - Radar Vega - Acústico SRD
 
También sirve para generar alertas de tsunamis. Sin duda un aparato muy importante.

ALGUNOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS QUE INCORPORAN GRÁFICA
Sus nombre se componen del nombre del instrumento añadiendole a la terminación "GRAFO"
Barógrafo

Aparato que sirve para visualizar en forma de diagrama (Barograma) las variaciones de la presión atmosférica de forma contínua.

Artículo de divulgameteo



Termohigrógrafo

El termohigrógrafo sirve para registrar en una gráfica las variaciones de la temperatura y la humedad relativa del aire. Es importante saber las máximas y las mínimas y a que hora se producen.

Curiosidad.
La aguja que señala la humedad relativa del aire sube o baja gracias a cabello humano, prefentemente de mujer rubia, de raza eslava o nórdica. Se ha comprobado, después de analizar muchos tipos, que es el que mejor se estira y se contrae con la humedad, característica que se aprovecha para mover la aguja que marca en el rodillo. También se utiliza el pelo de la crin del caballo.

Anemocinemógrafo

Nada más pronunciarlo parece un trabalenguas ..¿anemo qué...?. Pero este aparato sirve para lo mismo que el anemómetro y la veleta, con la diferencia que lleva un aparato más que registra en forma de gráfica en un papel las variaciones de la velocidad y dirección del viento. Lo hace mediante dos plumillas, una azul y una roja entintadas que dibujan en el papel.





Pluviógrafo

Es un pluviómetro que gracias a un mecanismo sirve para registrar la cantidad de precipitación que ha caido, a que hora y día lo ha hecho y la intensidad de la precipitación, es decir, en cuanto tiempo ha caído.

El tambor donde se pone la hoja milimetrada donde se registran estos datos, gira constantemente gracias a un mecanismo de relojería al que se le ha de dar cuerda.











Fuentes:  Universidad Politécnica de Cataluña  
Òscar Saladié Borraz  

Vídeo de una conferencia sobre Ramón Jardí

Pluviógrafo de intensidades de Ramón Jardí
Curiosidad del Observatorio Fabra de Barcelona

Ramón Jardí y Borrás (Tivissa, 13 de noviembre de 1881-5 de junio de 1972) fue un meteorólogo, astrónomo y sismólogo catalán. Fue el que diseñó este pluviógrafo.

Es un ingenioso aparato que se diseñó para registrar el régimen pluviométrico, inicialmente de Cataluña pero que acabó extendiéndose a nivel mundial. En 1921 el entonces presidente de la Mancomunidad, Josep Puig i Cadafalch, expresó a Eduard Fontserè, su inquietud respecto a la necesidad de conseguir un método para poder registrar la intensidad de la lluvia caída, el detonante fue un gran aguacero caído en Barcelona en aquellos días, como consecuencia, Fontserè encargó a Ramón Jardí la construcción de un pluviógrafo que pudiera dejar un registro de esa lluvia caída. Antes de terminar el año 1921, estaba ya funcionando en el Servicio Meteorológico de Cataluña, el Pluviógrafo de intensidades diseñado por el doctor Jardí, que más adelante sería fabricado en serie por las empresas Richard (París) y Casella (Londres). A pesar de haberse fabricado bastantes unidades solo queda en funcionamiento en todo el mundo el que se encuentra en el Observatorio Fabra de Barcelona.

Gracias al diseño del doctor Jardí, y a la actividad ininterrumpida del Observatorio Fabra, Barcelona ha podido tener el registro de intensidades de lluvia casi-instantánea de un período completo, que es el más largo del mundo (más de 80 años).

+Información


CURIOSIDADES

Foto y artículo de Habana Radio  
Nefoscopio de espejo

Instrumento que permite observar el movimiento de la nube por su reflexión en el espejo. Era utilizado para determinar el porcentaje de nubosidad dentro de la bóveda celeste y para determinar la velocidad del viento en el cielo calculando la velocidad de las nubes al pasar de un cuadrado a otro de la reja. Es un aparato que ya prácticamente no se utiliza.

Existen nefoscopios con diferentes formas.
 

Nefobasímetro


E
l nefobasímetro - conocido en el mundillo aeronáutico como "pinchanubes" - es el aparato que utilizan en los aeropuertos para conocer la altura del llamado "techo de las nubes"; un dato de gran importancia para las operaciones de despegue y aterrizajel.



















Granizómetro

¿Quién no se ha preguntado alguna vez como se mide el tamaño del granizo?...Pués con el granizómetro...así de fácil. Este aparato sirve para saber, entre otros datos el tamaño del granizo que ha caido en una zona determinada.

El desarrollo y primer uso del granizómetro se produjo en Schleusener and Jenings (1960), cuando se diseñó una placa de styrofoam cubierta con una lámina de aluminio (para evitar su exposición en la intemperie). A partir de ella se pueden medir los impactos realizados por el granizo, de los cuales es posible extraer, tras ser analizada la placa, información del tamaño del granizo, su energía cinética (profundidad del impacto), el número de impactos, la masa total de granizo precipitada, el área de la granizada, entre otras.


























Recolector de niebla

Aquí no se desprecia nada...Nos sorprenderíamos de comprobar la cantidad de litros de agua que recogen estas redes capturadoras del agua de la niebla.(
El 14 de agosto de 2000, una pantalla atrapanieblas (recolector de niebla) de un metro cuadrado de superficie, localizada en la península de Anaga, al NE de la isla de Tenerife, permitió la recogida de 62,5 l/m2 de agua procedente exclusivamente de la niebla) Sirven para aprovechar esas partículas minúsculas de agua que flotan en el aire saturado de humedad. Las gotas de esta niebla quedan atrapadas por la malla y, poco a poco, van aumentando su tamaño hasta que adquieren el suficiente como para caer por la acción de la gravedad a un recolector de agua. A través de un canalón, este agua llega a uno depósito. En muchas zonas de Lleida ya han instalado muchas de estas redes. Otra forma de conseguir agua para momentos de sequía.

Hace 30 años, el meteorólogo canadiense Robert Schemenauer se paró a pensar en cómo era posible que sobreviviera la vegetación selvática de algunas zonas del mundo donde apenas llovía. Y se dio cuenta de que lo hacía gracias a los bancos de niebla. A imagen y semejanza de la naturaleza, diseñó unas mallas de hilo capaces de recoger el agua de la niebla y abastecer a poblaciones enteras. En la actualidad, hay pueblos en el altiplano suramericano cuyo único aporte de agua procede de la recogida de la niebla gracias a estas mallas hechas con hilos de polipropileno 
Fuente de la información   Gráfica de Funcionamiento


INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS DE MUSEO

Otros instrumentos meteorológicos de Museo facilitados por el Instituto Geográfico Nacional

 

Podéis ver más instrumentos en la Colección







Nuestra mejor seguidora, Maite Burjados
 Idioma Castellano 

Esta obra está bajo una
licencia Creative Common

Estación Meteorológica de
Tiana - La Conreria




Bo-Rox Wetter Topsites List


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