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Niebla

Niebla ligera en Bangladesh La niebla es un aerosol visible compuesto por diminutas gotas de agua o cristales de hielo suspendidos en el aire cerca de la superficie terrestre. [...

Niebla ligera en Bangladesh

La niebla es un aerosol visible compuesto por diminutas gotas de agua o cristales de hielo suspendidos en el aire cerca de la superficie terrestre. [ 1 ] [ 2 ] La niebla puede considerarse un tipo de nube baja, generalmente similar a los estratos , y está fuertemente influenciada por las masas de agua cercanas, la topografía y las condiciones del viento . A su vez, la niebla afecta muchas actividades humanas, como el transporte marítimo, los viajes y la guerra. Investigaciones atmosféricas recientes indican que la niebla también funciona como un ecosistema acuático activo. Las gotas de niebla albergan microbiomas donde las bacterias crecen, se dividen e interactúan activamente con la química atmosférica. [ 3 ]

La niebla aparece cuando el vapor de agua (agua en estado gaseoso) se condensa. Durante la condensación , las moléculas de vapor de agua se combinan para formar diminutas gotitas que quedan suspendidas en el aire. La niebla marina , que se observa cerca de cuerpos de agua salada , se forma cuando el vapor de agua se condensa sobre partículas de sal. La niebla es similar a la bruma , pero menos transparente .

Definición

El término niebla se distingue típicamente del término más genérico nube en que la niebla es baja y la humedad en la niebla a menudo se genera localmente (por ejemplo, de una masa de agua cercana, como un lago u océano, o de suelo húmedo o marismas cercanas ) . [ 4 ] Por definición, la niebla reduce la visibilidad a menos de 1 km (0,62 mi) , mientras que la bruma causa una menor disminución de la visibilidad. [ 5 ] [ 6 ]  

Formación

Esta niebla de radiación nocturna está formada por minúsculas gotitas de agua, con una temperatura ambiente de -2 °C (28 °F) . Sus estelas de movimiento quedan registradas como estelas.  
Primer plano de gotas de agua que forman niebla. Las que están fuera de la profundidad de campo del objetivo de la cámara aparecen como orbes .

La niebla se forma cuando la diferencia entre la temperatura del aire y el punto de rocío es menor a 2,5 °C (4,5 °F ) . [ 7 ] [ 8 ] La niebla comienza a formarse cuando el vapor de agua se condensa en diminutas gotitas de agua que se suspenden en el aire. Algunos ejemplos de cómo se condensa el vapor de agua incluyen la convergencia del viento en áreas de movimiento ascendente; [ 9 ] la precipitación o virga que cae desde arriba; [ 10 ] el calentamiento diurno que evapora el agua de la superficie de los océanos, cuerpos de agua o tierras húmedas; [ 11 ] la transpiración de las plantas; [ 12 ] el aire frío o seco que se mueve sobre agua más cálida; [ 13 ] y el aire que se eleva sobre las montañas. [ 14 ] El vapor de agua normalmente comienza a condensarse en núcleos de condensación como polvo, hielo y sal para formar nubes. [ 15 ] [ 16 ] La niebla, al igual que su prima elevada , el estrato , es una capa de nubes estable que tiende a formarse cuando una masa de aire frío y estable queda atrapada debajo de una masa de aire cálido. [ 17 ]  

La niebla normalmente se produce con una humedad relativa cercana al 100 %. [ 18 ] Esto se debe a la adición de humedad en el aire o a la disminución de la temperatura ambiente. [ 18 ] Sin embargo, la niebla puede formarse con humedades más bajas y, en ocasiones, no se forma con una humedad relativa del 100 %. Con una humedad relativa del 100 %, el aire no puede retener humedad adicional, por lo que se sobresaturará si se añade más humedad.

La niebla suele producir precipitaciones en forma de llovizna o nieve muy ligera. La llovizna se produce cuando la humedad alcanza el 100 % y las diminutas gotitas de las nubes comienzan a unirse formando gotitas más grandes. [ 19 ] Esto puede ocurrir cuando la capa de niebla se eleva y se enfría lo suficiente, o cuando el aire descendente la comprime con fuerza desde arriba. La llovizna se convierte en llovizna helada cuando la temperatura en la superficie desciende por debajo del punto de congelación.

El espesor de una capa de niebla está determinado en gran medida por la altitud del límite de inversión , que en zonas costeras u oceánicas coincide con la parte superior de la capa marina , por encima de la cual la masa de aire es más cálida y seca. La altitud del límite de inversión varía principalmente en función del peso del aire que se encuentra por encima, medido en términos de presión atmosférica. La capa marina, y cualquier banco de niebla que pueda contener, se comprime cuando la presión es alta y, por el contrario, puede expandirse hacia arriba cuando la presión disminuye.

Microbioma y ecología de la niebla

Si bien se sabe desde hace tiempo que la atmósfera transporta microorganismos, las investigaciones sobre las nieblas de radiación terrestres demuestran que las gotas de niebla sirven como un microhábitat activo . El agua de la niebla contiene concentraciones bacterianas similares a las de los cuerpos de agua continentales o marinos. [ 3 ]

La composición del microbioma de la niebla difiere del microbioma del aerosol seco . Está enriquecido con taxones bacterianos específicos, principalmente especies de Methylobacterium fotoheterótrofas con pigmentación rosa . También se ha observado que las bacterias presentes en el agua de la niebla aumentan su volumen celular y presentan mayores tasas de división celular activa en comparación con las del aire seco, lo que indica un crecimiento biológico in situ . Tras la disipación de la niebla, la concentración de estas bacterias en el aerobioma local puede aumentar en un promedio del 45 %. [ 3 ]

Tipos

Las nieblas se clasifican en varios tipos según el proceso que las formó. [ 20 ]

La niebla de radiación se forma por el enfriamiento de la superficie terrestre y la atmósfera inferior después de la puesta del sol, en condiciones claras y tranquilas. El suelo reemite el calor absorbido durante el día, enfriándose debido a la pérdida de calor. El suelo enfriado enfría entonces el aire adyacente por conducción , lo que provoca que la temperatura del aire descienda y sea más fría que el aire inmediatamente superior, una condición conocida como inversión térmica . Cuando el aire debajo de la capa de inversión térmica es suficientemente húmedo y alcanza el punto de rocío , se formará niebla. [ 20 ] [ 21 ] El viento moderado a fuerte tiende a prevenir la formación de niebla al hacer circular el aire y evitar el efecto de enfriamiento. Es más probable que se forme una niebla extensa con una brisa ligera, ya que la turbulencia puede dispersar el aire superficial enfriado. Esto puede producir una capa de niebla de varios cientos de pies de profundidad, por encima de la cual el aire permanece caliente. [ 20 ] La baja conductividad térmica del suelo también contribuye a la formación de niebla de radiación al limitar el flujo ascendente de calor hacia la superficie y permitir que el proceso de enfriamiento radiativo domine. La alta humedad del suelo puede aumentar la humedad justo por encima del suelo, contribuyendo a la formación de niebla. [ 22 ] La niebla de radiación ocurre con mayor frecuencia sobre terrenos pantanosos y en valles donde el aire frío fluye y se acumula en el fondo. [ 20 ] Por lo general, cubre un área amplia, sin embargo, no puede formarse sobre una superficie de agua. La niebla de radiación se forma principalmente de noche, pero a menudo la formación comienza al final de la tarde. [ 21 ] La niebla de radiación es más espesa poco después del amanecer, cuando la energía del sol aumenta la turbulencia del aire y, por lo tanto, la niebla más espesa, antes de que sea lo suficientemente fuerte como para evaporar las gotas de niebla en el aire caliente. [ 20 ] Durante el verano, los días más largos significan que la superficie de la Tierra se calienta en mayor grado y hay menos oportunidad para que ocurra el enfriamiento radiativo. Además, hay menos humedad en la superficie del suelo. [ 22 ] La niebla de radiación generalmente ocurre a finales de otoño e invierno, en condiciones más frías con noches más largas. [ 23 ] La niebla de radiación puede persistir todo el día en los meses de invierno, especialmente en áreas delimitadas por terreno elevado. [ 24 ] Un ejemplo de niebla de radiación es la niebla de tule . [ 25 ]

Niebla a nivel del suelo en Frankfurt, Alemania .

La niebla de baja presión es aquella que cubre menos del 60 % del cielo y no llega a la base de las nubes. [ 26 ] Sin embargo, el término suele ser sinónimo de niebla de radiación superficial; en algunos casos, la profundidad de la niebla es del orden de decenas de centímetros sobre ciertos tipos de terreno y en ausencia de viento.

Capa de niebla advectiva en San Francisco con el puente Golden Gate y el horizonte de la ciudad al fondo.
Niebla de advección sobre el puerto de Sídney y la Ópera de Sídney , Australia.

La niebla de advección se produce cuando el aire húmedo pasa sobre una superficie fría por advección (viento) y se enfría. [ 27 ] Es común cuando un frente cálido pasa sobre una zona con una importante capa de nieve acumulada. Es más frecuente en el mar cuando el aire húmedo se encuentra con aguas más frías, incluidas las zonas de afloramiento de aguas frías , como a lo largo de la costa de California . Una diferencia de temperatura suficientemente grande sobre el agua o el suelo desnudo también puede provocar niebla de advección.

Aunque los vientos fuertes suelen mezclar el aire y pueden dispersar, fragmentar o impedir muchos tipos de niebla, el aire notablemente más cálido y húmedo que sopla sobre una capa de nieve puede seguir generando niebla de advección a velocidades elevadas de hasta 80 km/h (50 mph) o más. Esta niebla se presentará en una capa turbulenta, de rápido movimiento y relativamente poco profunda, que se observará con una profundidad de unos pocos centímetros sobre campos agrícolas llanos, terrenos urbanos planos y similares, o bien formará estructuras más complejas donde el terreno sea diferente, como áreas giratorias al abrigo de colinas o grandes edificios, etc.  

La niebla formada por advección a lo largo de la costa de California es impulsada hacia tierra por uno de varios procesos. Un frente frío puede empujar la capa marina hacia la costa, un suceso más típico en primavera o finales de otoño. Durante los meses de verano, una vaguada de baja presión producida por el intenso calentamiento en el interior crea un fuerte gradiente de presión, atrayendo la densa capa marina. Además, durante el verano, una fuerte alta presión en altura sobre el suroeste desértico, generalmente en conexión con el monzón de verano , produce un flujo de sur a sureste que puede empujar la capa marina mar adentro hacia la costa; un fenómeno conocido como "oleada del sur", típicamente después de una ola de calor costera. Sin embargo, si el flujo monzónico es suficientemente turbulento, podría en cambio romper la capa marina y cualquier niebla que pueda contener. La turbulencia moderada generalmente transformará un banco de niebla, elevándolo y rompiéndolo en nubes convectivas poco profundas llamadas estratocúmulos .

La niebla frontal se forma de manera muy similar a las nubes estratiformes cerca de un frente, cuando las gotas de lluvia, que caen desde el aire relativamente cálido sobre la superficie frontal, se evaporan en el aire más frío cercano a la superficie terrestre y lo saturan. El vapor de agua se enfría y, al alcanzar el punto de rocío, se condensa y se forma la niebla. Este tipo de niebla puede ser el resultado de una nube estratiforme frontal muy baja que desciende hasta la superficie en ausencia de cualquier agente de elevación tras el paso del frente.

La niebla de granizo a veces se produce en las proximidades de acumulaciones importantes de granizo debido a la disminución de la temperatura y el aumento de la humedad, lo que provoca la saturación de una capa muy fina cerca de la superficie. Suele ocurrir cuando hay una capa cálida y húmeda sobre el granizo y cuando el viento es ligero. Esta niebla de suelo tiende a ser localizada, pero puede ser extremadamente densa y repentina. Puede formarse poco después de la caída del granizo, cuando este ha tenido tiempo de enfriar el aire y absorbe calor al fundirse y evaporarse. [ 28 ]

Condiciones de congelación

Niebla de radiación ligera sobre la locomotora de vapor n.° 734 , construida en 1916, en el ferrocarril panorámico Western Maryland , en condiciones invernales.

La niebla helada se produce cuando las gotitas de niebla líquida se congelan sobre las superficies, formandohielo. [ 29 ] Esto es muy común en las cimas de las montañas expuestas a nubes bajas. Es equivalente ala lluvia heladay esencialmente lo mismo que el hielo que se forma dentro de un congelador que no es del tipo "sin escarcha". El término "niebla helada" también puede referirse a la niebla donde el vapor de agua seenfría en exceso, llenando el aire con pequeños cristales de hielo similares a nieve muy ligera. Parece hacer que la niebla sea "tangible", como si uno pudiera "agarrar un puñado".

Vídeo aéreo de niebla helada en las tierras altas de Okanagan.

En el oeste de Estados Unidos , la niebla helada puede denominarse pogonip . [ 30 ] Ocurre comúnmente durante los períodos fríos de invierno, generalmente en valles profundos de montaña. La palabra pogonip deriva de la palabra shoshone paγi̵nappi̵h , que significa "nube". [ 30 ] [ 31 ] En The Old Farmer's Almanac , en el calendario de diciembre, aparece regularmente la frase "Cuidado con el pogonip". En su antología Smoke Bellew , Jack London describe un pogonip que rodeó a los personajes principales, matando a uno de ellos.

Este fenómeno es común en las zonas del interior del noroeste del Pacífico, con temperaturas que oscilan entre -12 y -1 °C (10 y 30 °F ) . La meseta del Columbia experimenta este fenómeno casi todos los años durante las inversiones térmicas , que a veces duran hasta tres semanas. La niebla suele comenzar a formarse alrededor del río Columbia y se expande, cubriendo en ocasiones el terreno hasta La Pine, Oregón , a casi 240 km (150 millas) al sur del río, en el centro-sur del estado de Washington.   

La niebla helada (también conocida como niebla de hielo ) es cualquier tipo de niebla donde las gotas se han congelado en cristales de hielo extremadamente pequeños en el aire. Generalmente, esto requiere temperaturas iguales o inferiores a −35 °C (−31 °F) , por lo que es común solo en las regiones árticas y antárticas y sus alrededores . [ 32 ] Se observa con mayor frecuencia en áreas urbanas donde se crea por la congelación del vapor de agua presente en los gases de escape de los automóviles y los productos de combustión de la calefacción y la generación de energía. La niebla de hielo urbana puede volverse extremadamente densa y persistirá día y noche hasta que la temperatura aumente. Puede asociarse con la forma de precipitación de polvo de diamante , en la que se forman cristales de hielo muy pequeños que caen lentamente. Esto suele ocurrir durante condiciones de cielo azul, lo que puede causar muchos tipos de halos y otros resultados de la refracción de la luz solar por los cristales en el aire. La niebla de hielo a menudo produce el fenómeno visual de pilares de luz .  

Influencias topográficas

Niebla sobre los picos Pedra do Sino (Bell Rock; izquierda) y Dedo de Deus (Dedo de Dios; derecha) en el Parque Nacional Serra dos Órgãos , estado de Río de Janeiro , Brasil

La niebla orográfica se forma cuando los vientos empujan el aire ladera arriba , enfriándolo adiabáticamente a medida que asciende y provocando la condensación de la humedad. Esto suele causar niebla helada en las cimas de las montañas, donde la capa de nubes no sería lo suficientemente baja.

La niebla de valle es un caso especial de niebla de radiación que se forma en los valles . La acumulación de aire frío en los valles significa que la niebla puede formarse más rápidamente y durar más tiempo, en comparación con el terreno plano. Durante el invierno, algunos valles o cuencas pueden experimentar niebla que dura varios días en condiciones de calma. [ 33 ] [ 34 ] En el Valle Central de California , la niebla de valle a menudo se denomina niebla de tule .

Niebla de tule del valle de Yucca, California

Mar y zonas costeras

La niebla marina (también conocida como haar o fret ) está fuertemente influenciada por la presencia de rocío marino y cristales de sal microscópicos en suspensión. Las nubes de todo tipo requieren partículas higroscópicas minúsculas sobre las que el vapor de agua pueda condensarse. Sobre la superficie del océano, las partículas más comunes son las de sal provenientes del rocío marino producido por las olas al romper. Excepto en zonas de tormenta, las zonas donde más se producen olas rompientes se encuentran cerca de las costas, por lo que allí se concentra la mayor cantidad de partículas de sal en suspensión.

Se ha observado condensación en partículas de sal con humedades tan bajas como el 70%, por lo que puede formarse niebla incluso en aire relativamente seco en lugares adecuados como la costa de California. Normalmente, esta niebla de baja humedad va precedida de una bruma transparente a lo largo de la costa, ya que la condensación compite con la evaporación, un fenómeno que suelen notar los bañistas por la tarde. Otra fuente de núcleos de condensación para la niebla costera descubierta recientemente son las algas marinas. Los investigadores han descubierto que, bajo estrés (luz solar intensa, evaporación fuerte, etc.), las algas liberan partículas de yodo que, a su vez, se convierten en núcleos para la condensación del vapor de agua, causando niebla que difunde la luz solar directa. [ 35 ]

El humo marino , también llamado niebla de vapor o niebla de evaporación , se crea cuando el aire frío pasa sobre agua más cálida o tierra húmeda. [ 36 ] Puede causar niebla helada o, a veces, escarcha . Esta situación también puede conducir a la formación de remolinos de vapor , que se parecen a sus contrapartes de polvo . [ 37 ] La ​​niebla de efecto lacustre es de este tipo, a veces en combinación con otras causas como la niebla de radiación. Tiende a diferir de la mayoría de las nieblas advectivas que se forman sobre tierra en que es (como la nieve de efecto lacustre ) un fenómeno convectivo, lo que resulta en una niebla que puede ser muy densa y profunda y que parece esponjosa desde arriba. El humo marino ártico es similar al humo marino, pero ocurre cuando el aire es muy frío. En lugar de condensarse en gotas de agua, se forman columnas de vapor de agua que se congela, asciende y se condensa. El vapor de agua produce la niebla de humo marino y suele ser brumosa y parecida al humo. [ 38 ]

La niebla de garúa cerca de las costas de Chile y Perú [ 39 ] se produce cuando la niebla típica generada por el mar se desplaza tierra adentro y se encuentra repentinamente con una masa de aire caliente. Esto provoca que las partículas de agua de la niebla se reduzcan por evaporación, produciendo una "neblina transparente". La niebla de garúa es casi invisible, pero aun así obliga a los conductores a usar los limpiaparabrisas debido a la condensación sobre las superficies duras más frías. La camanchaca es una niebla densa similar.

Efectos

Visibilidad

Niebla en Serbia
La niebla ligera reduce la visibilidad en una calle suburbana, lo que provoca que el ciclista vea con poca claridad a unos 200 m (220 yd) . El límite de visibilidad es de unos 400 m (440 yd) , justo antes del final de la calle.    

Dependiendo de la concentración de las gotitas, la visibilidad en la niebla puede variar desde la apariencia de una bruma hasta una visibilidad casi nula. Cada año se pierden muchas vidas en todo el mundo debido a accidentes relacionados con la niebla en las carreteras, incluyendo colisiones de varios vehículos .

La industria de los viajes aéreos se ve afectada por la intensidad de la niebla. Si bien los modernos sistemas de aterrizaje automático pueden posar una aeronave sin la intervención del piloto, el personal de la torre de control del aeropuerto debe poder ver si hay aeronaves en la pista esperando para despegar. Las operaciones seguras son difíciles con niebla densa, y los aeropuertos civiles pueden prohibir los despegues y aterrizajes hasta que mejoren las condiciones.

Una solución para el aterrizaje de aeronaves militares que regresaban, desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial, se denominó Operación de Investigación y Dispersión de Niebla (FIDO, por sus siglas en inglés). Consistía en quemar enormes cantidades de combustible junto a las pistas para evaporar la niebla, lo que permitía a los pilotos de cazas y bombarderos obtener suficientes referencias visuales para aterrizar sus aeronaves de forma segura. El alto consumo energético de este método desaconseja su uso en operaciones rutinarias.

Oscuridad

La Torre Sutro proyecta una sombra de niebla tridimensional.

Las sombras se proyectan a través de la niebla en tres dimensiones. La niebla es lo suficientemente densa como para ser iluminada por la luz que se filtra a través de las aberturas de una estructura o un árbol, pero lo suficientemente fina como para permitir que una gran cantidad de esa luz la atraviese e ilumine puntos más alejados. Como resultado, las sombras de los objetos aparecen como "haces" orientados en una dirección paralela a la fuente de luz. Estas sombras voluminosas se crean de la misma manera que los rayos crepusculares , que son las sombras de las nubes. En la niebla, son los objetos sólidos los que proyectan sombras.

Propagación del sonido y acústica

El sonido generalmente viaja más rápido y más lejos a través de sólidos, luego líquidos y finalmente gases como la atmósfera. El sonido se ve afectado durante la niebla debido a la corta distancia entre las gotas de agua y las diferencias de temperatura del aire.

Aunque la niebla es esencialmente agua líquida, las numerosas gotitas están separadas por pequeños espacios de aire. Los sonidos agudos tienen una alta frecuencia, lo que a su vez significa que tienen una longitud de onda corta. Para transmitir una onda de alta frecuencia, el aire debe moverse de un lado a otro muy rápidamente. Las ondas sonoras agudas de longitud de onda corta se reflejan y refractan al interactuar con muchas gotitas de agua separadas, cancelando y disipando parcialmente su energía (un proceso llamado " amortiguación "). En cambio, las notas graves, con una baja frecuencia y una longitud de onda larga, mueven el aire con menos rapidez y frecuencia, y pierden menos energía al interactuar con las pequeñas gotitas de agua. Las notas graves se ven menos afectadas por la niebla y viajan más lejos, razón por la cual las sirenas de niebla utilizan un tono grave. [ 40 ]

La niebla puede ser causada por una inversión térmica, donde el aire frío se acumula en la superficie, contribuyendo a su formación, mientras que el aire más cálido se sitúa por encima. El límite invertido entre el aire frío y el aire cálido refleja las ondas sonoras hacia el suelo, permitiendo que el sonido que normalmente se irradiaría hacia la atmósfera superior rebote y viaje cerca de la superficie. Una inversión térmica aumenta la distancia que pueden recorrer los sonidos de baja frecuencia, al reflejarse el sonido entre el suelo y la capa de inversión. [ 41 ]

Impacto en la química atmosférica

El microbioma dentro de las nieblas de radiación desempeña un papel importante en la mitigación de la contaminación del aire. Las cepas dominantes de Methylobacterium dentro de las gotas de niebla se especializan en metabolizar compuestos de carbono C1. Estos microbiomas degradan el formaldehído atmosférico , un contaminante tóxico y precursor del smog de ozono, a velocidades aproximadamente 200 veces mayores que las medidas en el agua de las nubes. Dado que las altas concentraciones de formaldehído son tóxicas para las propias bacterias, estas descomponen el compuesto químico en dióxido de carbono principalmente como mecanismo de desintoxicación. Esto indica que los episodios de niebla limpian activamente la atmósfera inferior de ciertos compuestos tóxicos. [ 3 ]

Extremos récord

Los lugares con más niebla del mundo suelen ser zonas situadas sobre corrientes oceánicas frías. La mayoría de las nieblas marinas son tipos de niebla de advección. [ 20 ]

Los Grandes Bancos de Terranova suelen considerarse uno de los lugares con más niebla del mundo. Una de las principales razones es su proximidad al punto de encuentro de la fría Corriente del Labrador, procedente del norte, y la mucho más cálida Corriente del Golfo, procedente del sur. [ 42 ] [ 43 ] Tiene un promedio de 200 o más días de niebla al año. [ 42 ] Otros lugares particularmente neblinosos incluyen Hamilton, Nueva Zelanda , el Valle del Po en Italia, la meseta suiza , el desierto costero de Atacama, Chile , el desierto de Namib , Cabo Disappointment (Washington) , Point Reyes, California y Mistake Island, Maine . [ 43 ] [ 44 ] Además, la zona marítima alrededor de Groenlandia y las Islas Kuriles son conocidas por su particular niebla. [ 45 ] [ 46 ]

Las zonas con menos niebla del territorio continental de EE. UU. son las zonas desérticas de Arizona, California y Nevada, mientras que las más neblinosas son las costas de Nueva Inglaterra y el Pacífico. [ 20 ] San Francisco es bien conocido por su niebla ; sin embargo, la disminución de la niebla densa desde la década de 1980 se ha atribuido principalmente a la reducción de los niveles de contaminación atmosférica . [ 43 ] [ 25 ]

Como fuente de agua

Los bosques de secuoyas en California reciben aproximadamente entre el 30 y el 40 % de su humedad de la niebla costera a través del goteo de la niebla . El cambio en los patrones climáticos podría resultar en una sequía relativa en estas áreas. [ 47 ] A lo largo de la costa de California, la niebla es la única fuente de agua para plantas y animales durante hasta 7 meses al año. [ 48 ] Algunos animales, incluidos los insectos, dependen de la niebla húmeda como fuente principal de agua, particularmente en climas que de otro modo serían áridos, como en muchas áreas costeras africanas. Algunas comunidades costeras utilizan redes de niebla para extraer humedad de la atmósfera cuando el bombeo de agua subterránea y la recolección de agua de lluvia son insuficientes.

Si bien la recolección de niebla se considera tradicionalmente en algunos lugares como una fuente sostenible de agua dulce no contaminada, ciertos estudios sugieren que la niebla constituye un microhábitat activo con densas poblaciones bacterianas, incluyendo algunas bacterias (como Methylobacterium ) que potencialmente pueden ser patógenos oportunistas . Además, la recolección podría tener efectos secundarios no deseados, ya que se ha comprobado que la niebla desintoxica la atmósfera. [ 3 ]

Niebla artificial

Una niebla opaca artificial, activada a distancia, para ahuyentar a los ladrones.

La niebla artificial es una niebla producida por el hombre que generalmente se crea vaporizando un fluido a base de agua y glicol o glicerina . El fluido se inyecta en un bloque de metal caliente, donde se evapora rápidamente. La presión resultante expulsa el vapor por una abertura. Al entrar en contacto con el aire frío del exterior, el vapor se condensa en microgotas y se manifiesta como niebla. [ 49 ] Estas máquinas de niebla se utilizan comúnmente en aplicaciones de entretenimiento . [ 50 ]

Referencias históricas

La presencia de niebla ha desempeñado a menudo un papel clave en acontecimientos históricos, como batallas estratégicas. Un ejemplo es la Batalla de Long Island de 1776 , cuando el general estadounidense George Washington y su tropa lograron evadir la inminente captura por parte del ejército británico, utilizando la niebla para ocultar su huida. Otro ejemplo es el Día D (6 de junio de 1944) durante la Segunda Guerra Mundial , cuando los Aliados desembarcaron en las playas de Normandía, Francia, en medio de la niebla. Se registraron resultados tanto positivos como negativos por ambas partes durante esa batalla, debido a la visibilidad reducida. [ 51 ]

Véase también

Tecnología

Clima

Referencias

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  4. El uso del término "niebla" para referirse a cualquier nube que se encuentre en la superficie terrestre o cerca de ella puede generar ambigüedad, como cuando, por ejemplo, una nube estratocúmulo cubre la cima de una montaña. Un observador en la montaña puede decir que está en una niebla, sin embargo, para los observadores externos, una nube está cubriendo la montaña. ( Thomas, P. (2005). Standard practice for the design and operation of supercooled fog dispersal projects . American Society of Civil Engineers . p. 3. ISBN  0-7844-0795-9Archivado del original el 3 de septiembre de 2016. Consultado el 27 de marzo de 2016 .De hecho, algunas personas suelen confundir la bruma con la niebla. Estas dos son ligeramente diferentes, ya que la bruma es más tenue que la niebla. Además, para diferenciar aún más los términos, la niebla rara vez produce lluvia, mientras que las nubes son la fuente más común de la lluvia.
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Utilice el siguiente enlace: http://www.ofcm.gov/publications/fmh/FMH1/FMH1.pdf Archivado el 11 de junio de 2017 en Wayback Machine y continúe hasta el Capítulo 8, etc.

Lecturas adicionales

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  • Christine L. Corton (2015). London Fog: The Biography . Harvard University Press . ISBN 978-0674088351.
  • Riddle, Laurence G.; Cayan, Daniel R.; Filonczuk, Maria K. (1 de julio de 1995). "Variabilidad de la niebla marina a lo largo de la costa de California" . scholarship.org . Scripps Institution of Oceanography , Universidad de California San Diego La Jolla .
  • Lu, Chunsong; Liu, Yangang; Niu, Shengjie; Zhao, Lijuan; Yu, Huaying; Cheng, Muning (30 de enero de 2014). "Examen de las relaciones microfísicas y los procesos microfísicos correspondientes en nieblas cálidas". Acta Meteorológica Sínica . 27 (6): 832– 848. doi : 10.1007/s13351-013-0610-0 . S2CID 2471958 . 
  • Lu, Chunsong; Niu, Shengjie; Tang, Lili; Lv, Jingjing; Zhao, Lijuan; Zhu, Bin (julio de 2010). "Composición química del agua de niebla en el área de Nanjing, China, y su microfísica de niebla relacionada". Atmospheric Research . 97 ( 1–2 ): 47–69 . Bibcode : 2010AtmRe..97...47L . doi : 10.1016/j.atmosres.2010.03.007 .
  • Costos sociales y económicos de la niebla según la iniciativa del sitio web "NOAA Socioeconomics".
  • Avisos actuales de niebla densa en Estados Unidos emitidos por la NOAA
  • Imágenes satelitales actuales de la niebla en el oeste de Estados Unidos, cortesía de la NOAA.