Articulo de referencia

Efectos de la superficie terrestre sobre el clima

Variación media anual de la temperatura en tierra por región. Los efectos de la superficie terrestre sobre el clima son muy diversos y varían según la región. La deforestación y...

Variación media anual de la temperatura en tierra por región.

Los efectos de la superficie terrestre sobre el clima son muy diversos y varían según la región. La deforestación y la explotación de los paisajes naturales desempeñan un papel importante. Algunos de estos cambios ambientales son similares a los causados ​​por los efectos del calentamiento global . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Efectos de la deforestación

Los principales cambios en la superficie terrestre que afectan al clima incluyen la deforestación (especialmente en áreas tropicales ), [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] y la destrucción de pastizales y bosques xéricos por sobrepastoreo o falta de pastoreo. Estos cambios en el paisaje natural reducen la evapotranspiración y, por lo tanto, el vapor de agua en la atmósfera, limitando las nubes y la precipitación . Se ha propuesto, en la revista Atmospheric Chemistry and Physics , que las tasas de evaporación de las áreas boscosas pueden superar las de los océanos, creando zonas de baja presión, que mejoran el desarrollo de tormentas y lluvias a través del reciclaje de la humedad atmosférica . [ 9 ] El Instituto Americano de Ciencias Biológicas publicó un artículo similar en apoyo de este concepto en 2009. [ 10 ] Además, con la deforestación y/o destrucción de pastizales, la cantidad de rocío recolectado (o condensado) por las plantas disminuye considerablemente. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] Todo esto contribuye a la desertificación en estas regiones.

Entre el 25 % y el 50 % de las precipitaciones en la cuenca amazónica provienen del bosque, y si la deforestación alcanza entre el 30 % y el 40 %, la mayor parte de la cuenca amazónica entrará en un clima seco permanente. [ 14 ] En otro artículo publicado por Nature, se señala que la deforestación tropical puede provocar grandes reducciones en las precipitaciones observadas. [ 15 ]

Este concepto de retroalimentación tierra-atmósfera es común entre los permacultores , como Masanobu Fukuoka , quien, en su libro La revolución de una sola paja , dijo: "la lluvia viene de la tierra, no del cielo". [ 16 ] [ 17 ]

La deforestación y la conversión de pastizales en desierto también pueden provocar un enfriamiento del clima regional. Esto se debe al efecto albedo (luz solar reflejada por el suelo desnudo) durante el día y a la rápida radiación de calor al espacio por la noche, debido a la falta de vegetación y humedad atmosférica . [ 18 ]

Efectos meteorológicos de montaña

Elevación orográfica

El ascenso orográfico se produce cuando una masa de aire se ve forzada a ascender desde una altitud baja a una mayor al desplazarse sobre terreno elevado . A medida que la masa de aire gana altitud , se enfría rápidamente de forma adiabática , lo que puede elevar la humedad relativa hasta el 100 % y generar nubes y, en las condiciones adecuadas, precipitaciones .

Sombra de lluvia

Una zona de sombra orográfica es un área seca en la ladera de sotavento de una zona montañosa (alejándose del viento). Las montañas bloquean el paso de los sistemas meteorológicos que producen lluvia y proyectan una "sombra" de sequedad tras ellas. El viento y el aire húmedo son arrastrados por los vientos predominantes hacia la cima de las montañas, donde se condensan y precipitan antes de cruzarla. En un efecto opuesto al de la elevación orográfica, el aire, con poca humedad restante, avanza tras las montañas, creando una zona más seca denominada "sombra orográfica".

viento Foehn

Un föhn o foehn es un tipo de viento seco, cálido y descendente que se produce en la ladera de sotavento (lado a favor del viento) de una cordillera.

El fenómeno de Föhn puede iniciarse cuando las bajas presiones profundas se desplazan hacia Europa, atrayendo aire húmedo mediterráneo sobre los Alpes .

Es un viento de sombra de lluvia que resulta del calentamiento adiabático posterior del aire que ha dejado caer la mayor parte de su humedad en las laderas de barlovento ( ver elevación orográfica ). Como consecuencia de las diferentes tasas de gradiente adiabático del aire húmedo y seco, el aire en las laderas de sotavento se vuelve más cálido que elevaciones equivalentes en las laderas de barlovento . Los vientos Föhn pueden elevar las temperaturas hasta 14  °C (25  °F) [ 19 ] en cuestión de minutos. Europa central disfruta de un clima más cálido debido al Föhn, ya que los vientos húmedos del mar Mediterráneo soplan sobre los Alpes .

Véase también

Referencias

  1. "El efecto de las masas terrestres en el clima" . PBS LearningMedia . Archivado del original el 25 de enero de 2021. Consultado el 17 de mayo de 2016 .
  2. "¿Cómo afecta el cambio de uso del suelo al cambio climático?" . Archivado del original el 9 de junio de 2016. Consultado el 17 de mayo de 2016 .
  3. Carleton, Thomas Loveland, Rezaul Mahmood, Toral Patel-Weynand, Krista Karstensen, Kari Beckendorf, Norman Bliss y Andrew. «Informe de archivo abierto del USGS 2012–1155: Informe técnico de la evaluación climática nacional sobre los impactos del cambio climático, el uso de la tierra y la cobertura terrestre» . pubs.usgs.gov . Archivado del original el 21 de agosto de 2018. Consultado el 17 de mayo de 2016 .{{cite web}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  4. Zemp, Delphine; Schleussner, Carl-Friedrich; Barbosa, Henrique; Sampaio, Gilvan; Hirota, Marina; Rammig, Anja (12 de abril de 2015). "Efectos en cascada de la deforestación y las tendencias de sequía en la reducción de la resiliencia forestal en la región amazónica" . Archivado del original el 17 de abril de 2021. Recuperado el 16 de mayo de 2016 a través de ResearchGate.
  5. Zemp, Delphine; Schleussner, Carl-Friedrich; Barbosa, Henrique; Sampaio, Gilvan; Hirota, Marina; Rammig, Anja (2015). "Efectos en cascada de la deforestación y las tendencias de sequía en la reducción de la resiliencia forestal en la región amazónica". Resúmenes de la Conferencia de la Asamblea General de la EGU . 17 : 15338. Bibcode : 2015EGUGA..1715338Z .
  6. Robbins, Jim (9 de octubre de 2015). "Opinión: Deforestación y sequía" . The New York Times . Archivado del original el 11 de abril de 2021. Consultado el 2 de marzo de 2017 .
  7. "Tendencias de sequía tropical en modelos y observaciones del calentamiento global" . Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la UCLA. Archivado del original el 25 de febrero de 2020. Consultado el 13 de mayo de 2016 .
  8. Niiler, Eric (11 de abril de 2016). "El cambio climático está secando las islas" . Discovery News . Archivado del original el 7 de mayo de 2016. Consultado el 13 de mayo de 2016 .
  9. AM Makarieva; VG Gorshkov; D. Sheil; AD Nobre; B.-L. Li (2013). "¿De dónde vienen los vientos? Una nueva teoría sobre cómo la condensación del vapor de agua influye en la presión atmosférica y la dinámica" (PDF) . Atmos. Chem. Phys . 13 (2): 1039– 1056. arXiv : 1004.0355 . Bibcode : 2013ACP....13.1039M . doi : 10.5194/acp-13-1039-2013 . Archivado (PDF) del original el 30-07-2020 . Recuperado el 14-05-2016 .
  10. Sheil, Douglas y Daniel Murdiyarso (2009). "Cómo los bosques atraen la lluvia: un examen de una nueva hipótesis" (PDF) . BioScience . 59 (4): 341+. doi : 10.1525/bio.2009.59.4.12 . S2CID 85905766. Archivado del original (PDF) el 19 de marzo de 2013. 
  11. Staniford, Stuart (29 de diciembre de 2011). "Una hipótesis sobre la sequía global" . Alerta temprana . Archivado del original el 29 de agosto de 2017. Recuperado el 13 de mayo de 2016 .
  12. "Grandes extensiones del mundo se están secando: la 'evapotranspiración' terrestre da un giro inesperado" . ScienceDaily . 11 de octubre de 2010. Archivado del original el 11 de noviembre de 2020. Consultado el 13 de mayo de 2016 .
  13. Peter Greve; Boris Orlowsky; Brigitte Mueller; Justin Sheffield; Markus Reichstein y Sonia I. Seneviratne (2014). "Evaluación global de las tendencias de humectación y desecación en tierra". Nature Geoscience . 7 (10): 716– 721. Bibcode : 2014NatGe...7..716G . doi : 10.1038/ngeo2247 .
  14. Malhi, Yadvinder; Roberts, J. Timmons; Betts, Richard A.; Killeen, Timothy J.; Li, Wenhong; Nobre, Carlos A. (11 de enero de 2008). "Cambio climático, deforestación y el destino del Amazonas". Science . 319 (5860): 169– 172. Bibcode : 2008Sci...319..169M . doi : 10.1126/science.1146961 . PMID 18048654 . S2CID 33966731 .  
  15. Smith, C.; Baker, JCA; Spracklen, DV (marzo de 2023). "La deforestación tropical provoca grandes reducciones en la precipitación observada" . Nature . 615 ( 7951): 270–275 . Bibcode : 2023Natur.615..270S . doi : 10.1038/s41586-022-05690-1 . PMC 9995269. PMID 36859548 .  
  16. "La lluvia viene de la tierra, no del cielo, Fukuoka (foro masanobu fukuoka en permies)" . www.permies.com . Archivado del original el 23 de septiembre de 2016. Consultado el 16 de mayo de 2016 .
  17. 1978 [ 1975 sep. ] La revolución de una sola paja : una introducción a la agricultura natural , traductores Chris Pearce, Tsune Kurosawa y Larry Korn, Rodale Press.
  18. "La deforestación provoca enfriamiento, según un estudio" . PhysOrg . 16 de noviembre de 2011. Archivado del original el 18 de febrero de 2021. Consultado el 13 de mayo de 2016 .
  19. "Historia del clima y curiosidades de Dakota del Sur para enero" . Oficina de Pronóstico del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. 8 de febrero de 2006. Véase la entrada del 22 de enero. Archivado del original el 19 de diciembre de 2014. Consultado el 13 de noviembre de 2016 .
  • Entrevista en YouTube con Susan Martinez, Ph.D., sobre la teoría del "secado global".
  • Presentación en YouTube: "¿Los bosques atraen la lluvia?" del Centro para la Investigación Forestal Internacional.
  • Presentación TEDx de Peter Westerveld en YouTube sobre cómo la restauración de tierras ayuda a atraer la lluvia.
  • Presentación TED de Allan Savory en YouTube sobre el uso del pastoreo de conservación para reverdecer las zonas desérticas.
  • YouTube: "Desierto Verde", un documental sobre los efectos de la deforestación en Indonesia.