
Un microclima se refiere a las condiciones atmosféricas localizadas en la capa cercana a la superficie, que incluye el aire inmediatamente por encima de una superficie , así como el suelo superficial y el agua que se encuentran debajo. Un microclima puede tener un tamaño que varía desde unos pocos metros hasta, como máximo, unos pocos kilómetros. Se caracteriza por un conjunto de diferencias persistentes y medibles en las condiciones climáticas con respecto a las de las áreas circundantes adyacentes. Estas diferencias pueden ser sutiles o pronunciadas cuando se evalúan a lo largo de un ciclo diurno (día-noche) o estacional . [ 1 ]
Las superficies asociadas a los microclimas incluyen materiales tanto naturales como artificiales, tanto en tierra como en el agua.
Los microclimas son causados directamente por los procesos meteorológicos y climáticos. Estos procesos pueden verse modificados o influenciados por factores como la topografía , la composición del suelo , la estructura de la vegetación y la diversidad vegetal , así como por la masa de objetos cercanos, ya sean naturales o artificiales.
Dado que los microclimas son sistemas hiperlocales , se necesitan instrumentos científicos y buenas prácticas que tengan en cuenta la física de la transferencia de calor y la medición de las temperaturas del aire en los microclimas para obtener resultados precisos.
Entre las aplicaciones importantes del conocimiento del microclima se incluyen la agricultura y la ingeniería del microclima, el impacto del cambio climático , la planificación de la reforestación y la gestión energética.
Escalas climáticas
El clima se describe comúnmente como una jerarquía de escalas espaciales anidadas e interrelacionadas. Comprender la escala a la que se mide el clima y las relaciones entre las clasificaciones proporciona un contexto importante. [ 2 ]
Un macroclima es el clima de una región extensa, que generalmente abarca un área definida como de cientos a miles de kilómetros cuadrados. Está determinado por patrones atmosféricos generales. Los mesoclimas se encuentran dentro del macroclima y están definidos por la topografía y las características de un área. Los mesoclimas varían en tamaño entre decenas y cientos de kilómetros cuadrados. Los microclimas se presentan a escalas mucho menores y están controlados principalmente por las propiedades del área y los intercambios de energía. [ 3 ]
A medida que la escala espacial disminuye de macro a micro, la influencia de las superficies locales, la sombra, la obstrucción del viento y la humedad presente se vuelven dominantes y tienen una influencia significativa en las propiedades relacionadas del clima. [ 4 ]
Los microclimas se producen dentro de la capa límite planetaria , que es el nivel más bajo de la atmósfera directamente influenciado por la dinámica en la superficie de la Tierra. [ 5 ]

Causas de los microclimas
Los microclimas se desarrollan cuando la temperatura y la humedad se alteran por intercambios de calor, humedad y aire entre la superficie terrestre y la atmósfera. [ 6 ] [ 7 ]
Estas condiciones atmosféricas localizadas se deben a las diferencias en la luz solar, el calor, el viento y la humedad cerca de la superficie. El terreno, la vegetación, el suelo, el agua y las estructuras creadas por el ser humano contribuyen a moldear y modificar estas condiciones.
Procesos físicos directos
Los procesos físicos fundamentales que crean directamente la variación del microclima son:
- Radiación solar y sombreado La radiación solar es la principal fuente de energía que crea la formación de microclimas. El sombreado de esta radiación altera la cantidad de energía que llega a la superficie, lo que resulta en variaciones de temperatura. [ 6 ]
- El viento (o la obstrucción del viento) redistribuye el calor y la humedad, lo que permite que las masas de aire localizadas desarrollen propiedades de temperatura y humedad distintivas. Cuando el viento se ve obstaculizado, su velocidad disminuye, lo que preserva los procesos meteorológicos locales. [ 8 ]
- Transferencia de calor y propiedades térmicas de las superficies Las superficies difieren en su capacidad para absorber, almacenar y liberar calor. Materiales como el suelo, el agua, la roca y las superficies artificiales tienen propiedades distintas que influyen en la temperatura del aire circundante debido a la conducción, la convección, la radiación y el contenido de humedad. [ 7 ]
- Humedad , evaporación y humedad ambiental. La humedad y la evaporación están influenciadas por el suelo, la vegetación y el agua cercana. Las áreas con mayor humedad disponible tienden a tener temperaturas del aire más bajas porque la evaporación transfiere calor de la superficie a la atmósfera. [ 6 ]
Factores ambientales que contribuyen a la formación de microclimas

Además de los procesos físicos directos, existen características ambientales que pueden influir en el desarrollo y la persistencia de los microclimas.
- Los cambios topográficos en el terreno, como los cambios de elevación o las depresiones, pueden influir fuertemente en el desarrollo de microclimas al alterar la exposición solar, los patrones de viento y la acumulación de aire. Otro factor que contribuye al microclima es la pendiente o la orientación de un área. Las pendientes orientadas al sur en el hemisferio norte y las orientadas al norte en el hemisferio sur están expuestas a más luz solar directa que las pendientes opuestas y, por lo tanto, son más cálidas durante períodos de tiempo más prolongados, lo que da a la pendiente un microclima más cálido que las áreas circundantes. El área más baja de un valle a veces puede congelarse antes o con mayor intensidad que un punto cercano más arriba, porque el aire frío desciende, una brisa seca puede no llegar al fondo más bajo y la humedad persiste y precipita , luego se congela .
- Distribución de masas de tierra y agua. Las grandes masas de agua pueden influir en los microclimas al disminuir la temperatura del aire circundante y aumentar la humedad. [ 9 ]
- Propiedades del suelo La composición del suelo afecta a los microclimas a través de su capacidad para almacenar calor y humedad. Los suelos compuestos por elementos que retienen la humedad tienden a moderar las fluctuaciones de temperatura, mientras que los suelos compuestos por elementos que se secan fácilmente producen mayores variaciones diarias de temperatura. [ 10 ] El tipo de suelo que se encuentra en una zona también puede afectar a los microclimas. Por ejemplo, los suelos ricos en arcilla retienen el calor y la humedad, lo que modera la temperatura y la humedad cerca del suelo. Por otro lado, si el suelo tiene muchas bolsas de aire, el calor puede quedar atrapado bajo la capa superficial, lo que aumenta la probabilidad de heladas a nivel del suelo. [ 11 ]
- Estructura de la vegetación y diversidad de plantas La vegetación y su estructura tienen un impacto significativo en los microclimas al modificar la radiación solar y la sombra, bloquear el flujo del viento y favorecer la retención de humedad. [ 10 ] [ 12 ] Como señaló el meteorólogo Rudolf Geiger , [ 13 ] el clima no solo influye en la planta viva, sino que también puede producirse el efecto opuesto de la interacción de las plantas con su entorno, lo que en última instancia se conoce como clima vegetal . La diversidad de plantas puede impactar aún más el microclima al crear variedad en la estructura del dosel y las tasas de transpiración. Esto produce diferencias medibles en la temperatura y la humedad. [ 14 ] [ 15 ]
- Estructuras artificiales Las características físicas y propiedades del entorno construido, como la forma, la distribución y los materiales de superficie de los edificios, pueden afectar la temperatura, la humedad y los patrones de viento circundantes al modificar el flujo de aire, la sombra y el almacenamiento de calor. [ 16 ] Las áreas urbanas suelen desarrollar microclimas más cálidos que la región circundante. Esto se debe al uso de materiales de construcción como el hormigón y el asfalto, que absorben y almacenan calor, mientras que la masa de los edificios reduce el flujo de aire y los patrones de viento. Todo esto tiene un impacto considerable en el microclima local. [ 17 ] Véase también microclimas urbanos en la sección de ejemplos.
Cómo medir los microclimas
La medición de microclimas presenta desafíos que no se encuentran al observar condiciones atmosféricas regionales más amplias. Las condiciones ambientales suelen variar considerablemente en distancias cortas debido a diferencias en la sombra, el terreno, la vegetación y los materiales de la superficie. Las mediciones también son muy sensibles a la ubicación, la exposición y el diseño del sensor. Los sensores de temperatura registran su propia temperatura física, que puede verse influenciada por sus materiales, el intercambio de calor y la exposición a la radiación solar. Los instrumentos colocados por encima de la capa superficial pueden estar sujetos a condiciones diferentes a las del microclima que se observa. Debido a estos desafíos, la medición precisa de microclimas requiere una colocación cuidadosa del sensor, protección contra la radiación y un análisis minucioso de los datos de observación. [ 18 ]
La meteorología a microescala es el campo científico que estudia los procesos atmosféricos responsables de la creación de microclimas. Se centra en procesos que ocurren a distancias que van desde pequeños centímetros hasta unos pocos kilómetros, que son las mismas escalas en las que existen los microclimas. Este campo proporciona los métodos y técnicas mediante los cuales se puede realizar una medición precisa de los microclimas. [ 19 ] [ 20 ]
La resolución espacial es un concepto clave para comprender la medición de microclimas. Debido a que las condiciones ambientales pueden variar drásticamente en distancias muy pequeñas, la observación de microclimas suele utilizar una red de sensores con una densidad mayor que la de las estaciones meteorológicas convencionales. Estas redes permiten observar con mayor precisión la variabilidad atmosférica localizada. Ejemplos de estas redes meteorológicas son las mesonets y microredes, que consisten en estaciones meteorológicas automatizadas que miden la temperatura del aire, la humedad, el viento y la radiación solar. Las observaciones se suelen registrar a intervalos frecuentes, a menudo cada pocos minutos. La proximidad de los sensores y el muestreo frecuente proporcionan los datos de alta resolución y a pequeña escala necesarios para caracterizar los patrones de microclimas. [ 18 ]
El monitoreo ambiental consiste en la recopilación sistemática de datos a lo largo del tiempo para comprender las condiciones y detectar cambios. Al monitorear continuamente el microclima, permite a los investigadores observar las fluctuaciones diarias y estacionales. Esto revela cómo responden los microclimas a los cambios en las condiciones ambientales. [ 21 ]
Importancia de los microclimas
El estudio de los microclimas proporciona información importante en múltiples campos científicos y de ciencias aplicadas, ya que ayuda a los investigadores a comprender cómo las condiciones ambientales localizadas influyen tanto en los sistemas naturales como en los creados por el ser humano.
- Agricultura e ingeniería del microclima El crecimiento y el rendimiento de los cultivos están fuertemente influenciados por condiciones locales como la temperatura, la humedad y el estrés vegetal. La gestión del microclima implica la modificación de las condiciones para optimizar el crecimiento y el rendimiento de los cultivos, mediante prácticas como el riego, el sombreado, las barreras contra el viento y el manejo de la vegetación. Estas modificaciones pueden ayudar a proteger los cultivos de condiciones ambientales extremas, como el calor y la sequía. A medida que el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de las temperaturas extremas, la gestión del microclima desempeñará un papel importante en la gestión agrícola. [ 22 ]
- Cambio climático Las condiciones microclimáticas pueden alterar la supervivencia de las especies, la migración y la estabilidad de los sistemas ecológicos. Las actividades humanas, como el uso del suelo y el desarrollo urbano, pueden influir aún más en las respuestas ambientales de un microclima, determinando cómo el cambio climático impacta el medio ambiente. [ 23 ] Las islas de calor urbanas son un ejemplo directo de cómo las influencias humanas pueden amplificar las condiciones que afectan el cambio climático en un área, correlacionándose con impactos en el medio ambiente y la sociedad. [ 24 ]
- Esfuerzos de reforestación. Los daños ambientales causados por perturbaciones naturales y antropogénicas pueden mitigarse mediante la comprensión de los microclimas. Las condiciones microclimáticas, como la sombra, la humedad y la temperatura, influyen en la supervivencia de las plántulas, el crecimiento y la recuperación del ecosistema. Estas condiciones ambientales localizadas pueden mejorar el éxito de los esfuerzos de reforestación y restauración ecológica. [ 25 ]
- Demanda energética El consumo energético de los edificios está influenciado por el microclima circundante, en particular por las variaciones locales de temperatura y humedad. En entornos densamente construidos, el aumento de la masa edificada, la reducción de la vegetación y las superficies de hormigón pueden elevar la temperatura local e incrementar la demanda de refrigeración. Modelar la interacción entre los edificios y los microclimas puede mejorar la planificación urbana y el diseño de edificios, contribuyendo a reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia. [ 26 ]
- Hábitat y comportamiento animal. Las condiciones microclimáticas desempeñan un papel importante en la determinación de la idoneidad del hábitat para una especie animal. La supervivencia, el comportamiento y los patrones migratorios de las especies se ven influenciados por las variaciones de temperatura, humedad y refugio vegetal. En consecuencia, los microclimas son un factor importante en la configuración de las comunidades ecológicas y la biodiversidad. [ 27 ]
Ejemplos de microclimas
El área dentro de un parque industrial urbanizado puede variar mucho con respecto a un parque arbolado cercano, ya que la flora natural de los parques absorbe la luz y el calor en las hojas que el techo de un edificio o un estacionamiento irradian de vuelta al aire.
En las zonas urbanas, los edificios altos crean su propio microclima, tanto al proyectar sombra sobre grandes áreas como al canalizar los fuertes vientos hacia el nivel del suelo. Los efectos del viento alrededor de los edificios altos se evalúan como parte de un estudio de microclima.
Los microclimas también pueden referirse a entornos creados específicamente para este fin, como los de una habitación u otro recinto. [ 28 ] Los microclimas se crean y mantienen cuidadosamente en los entornos de exhibición y almacenamiento de los museos. Esto puede hacerse mediante métodos pasivos, como el gel de sílice , o con dispositivos activos de control de microclimas.
Por lo general, si las zonas del interior tienen un clima continental húmedo , las zonas costeras se mantienen mucho más suaves durante los meses de invierno, en contraste con los veranos más calurosos. Este es el caso de lugares como la Columbia Británica , donde Vancouver tiene un invierno húmedo oceánico con pocas heladas, pero las zonas del interior que tienen una temperatura media varios grados más alta en verano experimentan inviernos fríos y nevados.
cráteres
La presencia de permafrost cerca de la superficie en un cráter crea un microclima único. [ 29 ]
cuevas
Las cuevas son formaciones geológicas importantes que pueden albergar entornos geológicos y biológicos únicos y delicados. La gran mayoría de las cuevas que se encuentran están formadas por carbonatos de calcio, como la piedra caliza . En estos entornos de disolución, muchas especies de flora y fauna encuentran su hogar. La mezcla del contenido de agua en la atmósfera de la cueva, la presión del aire, la geoquímica de la roca de la cueva, así como los productos de desecho de estas especies, pueden combinarse para crear microclimas únicos dentro de los sistemas de cuevas. [ 30 ]
El efecto espeleogenético es un proceso observado y estudiado de circulación de aire dentro de las cuevas, provocado por la convección. En condiciones freáticas , las superficies de las cuevas están expuestas al aire confinado (a diferencia de las condiciones vadosas, donde están sumergidas e interactúan con el agua del nivel freático ). Este aire hace circular partículas de agua que se condensan en las paredes y formaciones de las cuevas, como los espeleotemas . Se ha descubierto que esta condensación contribuye a la erosión de las paredes y a la formación de rasgos morfológicos. Algunos ejemplos se pueden encontrar en las paredes de piedra caliza de Grotta Giusti , una cueva termal cerca de Monsummano , Lucca, Italia. Cualquier proceso que provoque un aumento o una disminución en los procesos químicos/físicos impactará posteriormente en el ambiente dentro de ese sistema. La densidad del aire dentro de las cuevas, que se relaciona directamente con los procesos de convección, está determinada por la temperatura, la humedad y la presión del aire. En los ambientes cerrados de las cuevas, la introducción de bacterias, algas, plantas, animales o la intervención humana puede modificar cualquiera de estos factores, alterando así el microambiente dentro de la cueva. [ 30 ] Existen más de 750 cuevas en todo el mundo que pueden ser visitadas. El constante tránsito humano a través de estos entornos cavernícolas puede tener un efecto negativo en los microclimas, así como en los hallazgos geológicos y arqueológicos. Entre los factores que contribuyen al deterioro de estos entornos se incluyen la deforestación cercana, las actividades agrícolas, la explotación del agua, la minería y las operaciones turísticas. [ 31 ]
El efecto espeleogenético de las cuevas normales tiende a mostrar una circulación de aire lenta. En condiciones únicas donde hay ácidos, los efectos de la erosión y los cambios en el microambiente pueden intensificarse drásticamente. Un ejemplo es el efecto de la presencia de ácido hidrosulfúrico ( H₂S ) . Cuando el ácido hidrosulfúrico oxidado se transforma químicamente en ácido sulfúrico ( H₂SO₄ ) , este ácido comienza a reaccionar con la roca de carbonato de calcio a velocidades mucho mayores. El agua involucrada en esta reacción tiende a tener un pH alto de 3, lo que la hace prácticamente inhabitable para muchas bacterias y algas. Un ejemplo de esto se puede encontrar en la cueva Grotta Grande del Vento en Ancona, Italia . [ 30 ]
Presas
Tanto los embalses artificiales como los naturales crean microclimas y, a menudo, también influyen en el clima macroscópico.
Sumideros
Ejemplos de sumideros y el efecto de la bolsa de aire frío (CAP) asociada son el sumidero de Gstettneralm en Austria (temperatura más baja registrada −53 °C (−63 °F) ) [ 32 ] y Peter Sinks en los EE. UU.
Pendientes
Otro factor que influye en el microclima es la pendiente o la orientación de una zona. Las laderas orientadas al sur en el hemisferio norte y las orientadas al norte en el hemisferio sur reciben más luz solar directa que las laderas opuestas y, por lo tanto, son más cálidas durante períodos más prolongados, lo que da a la ladera un microclima más cálido que las áreas circundantes. La zona más baja de un valle a veces puede congelarse antes o con mayor intensidad que un punto cercano ladera arriba, porque el aire frío desciende, una brisa seca puede no llegar al fondo más bajo y la humedad persiste y precipita , para luego congelarse .
Ciudades y regiones conocidas por sus microclimas
América
- El norte de California, al norte del Área de la Bahía, también es conocido por sus microclimas con diferencias de temperatura significativas. [ 33 ] La costa suele tener temperaturas diurnas de 17 y 19 °C (63 y 66 °F) durante los meses de verano, pero las ciudades del interior, no muy lejos del océano, como Lakeport , pueden alcanzar los 34 °C (93 °F) en un día de verano promedio, a pesar de estar a tan solo 64 km (40 millas) tierra adentro. Incluso tan al norte como el valle del río Klamath, alrededor del paralelo 41 norte, entre Willow Creek y Eureka, registra temperaturas promedio similares, extremadamente altas para zonas tan septentrionales. En este paralelo, la temperatura en la costa es tan baja que Willow Creek supera el récord histórico de temperatura de Eureka un promedio de 79 veces al año. Esto ocurre a pesar de que ambas zonas están a menos de 80 km (50 millas) de distancia.
- San Francisco es una ciudad con diversos microclimas. Debido a su variada topografía y a la influencia de la bruma marina predominante en verano , las condiciones climáticas pueden variar hasta 5 °C (9 °F) de una manzana a otra y hasta 17 °C (30 °F) entre la zona de niebla costera y el calor sofocante del centro. El distrito de Noe Valley , por ejemplo, suele ser más cálido y soleado que las zonas adyacentes porque las colinas circundantes bloquean parte de la niebla fría proveniente del Pacífico.
- La región en su conjunto, conocida como el Área de la Bahía de San Francisco, puede presentar una amplia gama de temperaturas extremas. En las cuencas y valles adyacentes a la costa, el clima está sujeto a grandes variaciones en distancias cortas como resultado de la influencia de la topografía en la circulación del aire marino. El Área de la Bahía de San Francisco ofrece una gran variedad de climas en pocos kilómetros. En el Área de la Bahía, por ejemplo, la temperatura máxima promedio en julio es de aproximadamente 18 °C (64 °F) en Half Moon Bay , en la costa; 31 °C (87 °F) en Walnut Creek, a solo 40 km (25 millas) tierra adentro; y 35 °C (95 °F) en Tracy , a tan solo 80 km (50 millas) tierra adentro. [ 34 ]
- Las áreas de Los Ángeles y San Diego también están sujetas a fenómenos típicos de un microclima. [ 35 ] [ 36 ] Las temperaturas pueden variar hasta 36 °F (20 °C ) entre las áreas del interior y la costa, con un gradiente de temperatura de más de un grado por milla (1,6 km) desde la costa hacia el interior. Las colinas y montañas también pueden bloquear las masas de aire costeras. El Valle de San Fernando suele ser mucho más cálido en verano que la mayor parte de Los Ángeles, porque las montañas de Santa Mónica suelen bloquear las brisas frescas del océano y la niebla. El sur de California también tiene un fenómeno meteorológico llamado " June Gloom " o "May Grey", que a veces produce cielos nublados o con niebla por la mañana en la costa, pero generalmente trae cielos soleados al mediodía, durante finales de la primavera y principios del verano.
- La Isla Grande de Hawái también es un área conocida por sus microclimas, [ 37 ] ya que Kailua-Kona y Hilo, Hawái , experimentan precipitaciones de 18 pulgadas (460 mm) y 127 pulgadas (3200 mm) por año, respectivamente, a pesar de estar a solo 60 millas (97 km) de distancia entre sí.
- Calgary, Alberta , también es conocida por sus microclimas. Son especialmente notables las diferencias entre el centro de la ciudad y las regiones del valle del río/llanura aluvial y las áreas al oeste y al norte. Esto se debe en gran medida a una diferencia de elevación dentro de los límites de la ciudad de más de 300 m (1000 pies ) , pero también puede atribuirse en parte a los efectos de los vientos Chinook estacionales . [ 38 ]
- Halifax, Nueva Escocia , también cuenta con numerosos microclimas. Las temperaturas y las condiciones meteorológicas de la costa pueden diferir considerablemente de las de las zonas situadas a tan solo 5-15 km tierra adentro. Esto ocurre en todas las estaciones. La variación de altitud es común en toda la ciudad, e incluso es posible experimentar varios microclimas al viajar por una misma carretera debido a estos cambios de elevación.
- Vancouver y su área metropolitana también tienen muchos microclimas. [ 39 ] North Vancouver y otras regiones situadas en las laderas de las montañas reciben más de 2000 milímetros (79 pulgadas) de precipitación anual en promedio, mientras que otras regiones al sur reciben alrededor de 1000 milímetros (39 pulgadas) , aunque están a menos de 40 kilómetros (25 millas) de distancia. Las temperaturas en el interior del valle del Fraser pueden ser hasta 10 °C (18 °F) más cálidas que en la costa, mientras que en invierno son varios grados más frías.
- La bahía de Chesapeake también es conocida por su microclima subtropical. [ 40 ] Es especialmente notable por sus efectos climáticos suaves en el área al este y al oeste de las tierras bajas de Maryland y Delmarva. Tener más de 64 000 millas cuadradas (170 000 km² ) de agua (la mayor parte de la cual es una mezcla de agua dulce y salada) crea mayores niveles de humedad y calor en los meses de primavera y verano. Un ejemplo de este efecto es la supervivencia de palmeras subtropicales y plantas como los jacintos de agua [ 41 ] en la zona. [ 42 ] [ 40 ]
- Chile Chico y Los Antiguos, en las orillas meridionales del lago General Carrera, tienen condiciones favorables para la agricultura a pesar de estar en la Patagonia interior . [ 43 ]
- La ciudad de Nueva York y su área metropolitana circundante presentan un extenso efecto de isla de calor urbana y reciben la influencia del océano Atlántico. Estos factores hacen que sea la ciudad principal más septentrional de los EE. UU. que Köppen describe como subtropical húmeda , ubicándose en las zonas 7a/7b/8a del USDA, en comparación con las ciudades cercanas al sur, que presentan zonas más bajas.
Europa
- La región de Ticino en Suiza tiene un microclima en el que pueden crecer palmeras y plataneros. [ 44 ]
- Gran Canaria es conocida como el "Continente en Miniatura" por su rica variedad de microclimas. [ 45 ]
- Tenerife es conocida por su amplia variedad de microclimas. [ 46 ]
- Estambul presenta una multitud de microclimas distintos debido a su topografía montañosa e influencias marítimas. [ 47 ] Dentro de la ciudad, las temperaturas medias de verano oscilan entre 21 y 25 °C (70 y 77 °F) dependiendo de la proximidad al Mar Negro , con diferencias más significativas en ciertos días. Las precipitaciones también varían ampliamente debido a la sombra de lluvia de las colinas de Estambul, desde unos 600 milímetros (24 pulgadas) en el extremo sur en Florya hasta 1200 milímetros (47 pulgadas) en el extremo norte en Bahçeköy . [ 48 ] Además, mientras que la ciudad en sí se encuentra en las zonas de rusticidad 9a a 9b del USDA , sus suburbios del interior se encuentran en la zona 8b con zonas aisladas de la zona 8a, lo que restringe el cultivo de plantas subtropicales resistentes al frío a las costas. [ 49 ]
- Leeds , situada en Yorkshire, Inglaterra, es conocida por tener varios microclimas debido a la cantidad de valles que rodean el centro de la ciudad.
- La costa centro-occidental de Portugal, al igual que California, presenta enormes diferencias en las temperaturas estivales con respecto a las regiones interiores circundantes. En menos de 60 km (37 millas) , las temperaturas medias diarias en verano pueden variar hasta 10 grados Celsius (18 grados Fahrenheit), desde 21 °C (70 °F) en Peniche o São Pedro de Moel hasta alrededor de 31 °C (88 °F) en Santarém o Tomar . Este fenómeno se debe a la surgencia local generada por los vientos del norte (Nortada ). [ 50 ]
- Las zonas costeras de la región andaluza de España poseen un microclima particular. Más al norte, a lo largo de la costa, Cádiz registra una temperatura media estival de 27 °C (81 °F) con noches cálidas, mientras que la cercana Jerez de la Frontera alcanza máximas estivales de 33 °C (91 °F), y las zonas del interior, más al norte, como Sevilla, son aún más calurosas.
- Sorana , una comuna en el valle de Pescia de Italia con un microclima considerado ideal para el cultivo del frijol Sorana . [ 51 ]
- El distrito de Nizza (Niza) de Frankfurt-am-Main , Alemania, es una pequeña zona en la margen norte del río Meno donde la protección contra el viento y la luz solar reflejada en el río producen un clima mediterráneo y alberga uno de los jardines de plantas del sur de Europa más grandes al norte de los Alpes. [ 52 ]
Asia y Oceanía
- Amán , Jordania, tiene ejemplos extremos de microclima, y casi cada barrio presenta su propio clima. [ 53 ] Es sabido entre los lugareños que algunos distritos, como los suburbios del norte y del oeste, se encuentran entre los más fríos de la ciudad y pueden experimentar heladas o nieve, mientras que otros distritos más cálidos, como el centro de la ciudad, pueden tener temperaturas mucho más altas al mismo tiempo.
- Sídney , Australia, tiene un microclima que se manifiesta principalmente en los meses más cálidos. En el interior, en los suburbios occidentales de Sídney , el clima es más seco y significativamente más caluroso, con temperaturas que generalmente rondan los 3–7 °C (5–13 °F) por encima del distrito central de negocios de Sídney y los suburbios del este (la costa), ya que las brisas marinas no penetran más hacia el interior. En verano, la costa tiene un promedio de 25,9 °C (78,6 °F) , mientras que en el interior varía entre 28 y 30 °C (82 y 86 °F) , dependiendo del suburbio. [ 54 ] [ 55 ] En ocasiones extremas, la costa puede tener una temperatura de 24 °C (75 °F) , mientras que un suburbio a 20 km (12,43 mi ) tierra adentro sufre un calor de 36 °C (97 °F) . Sin embargo, las temperaturas mínimas invernales en el oeste son entre 3 y 5 °C (5 y 9 °F) más frías que en los suburbios costeros, y pueden provocar heladas leves a moderadas. [ 56 ] Dentro de la ciudad y sus alrededores, las precipitaciones varían, desde unos 682,5 mm (26,87 pulgadas) en el extremo oeste hasta 1213,8 mm (47,79 pulgadas) en Observatory Hill (el este o la costa). [ 57 ]
Antecedentes y otros usos
El término "microclima" apareció por primera vez en la década de 1950 en publicaciones como Climates in Miniature: A Study of Micro-Climate Environment (Thomas Bedford Franklin, 1955). [ 58 ]
El término microclima también se utiliza en la industria de la salud. Describe el entorno localizado de la piel, específicamente la temperatura, la humedad y el movimiento del aire, y cómo influye en el cuidado de las heridas. [ 59 ]
Véase también
- Mesonet y micronet
- meteorología a microescala
- Terroir
Referencias
- ↑ "Microclima". Britannica Academic , Encyclopædia Britannica, 17 de marzo de 2022. academic-eb-com.lib-e2.lib.ttu.edu/levels/collegiate/article/microclimate/52497
- ↑ Bonan GB. Los climas de la Tierra. En: Climatología ecológica: conceptos y aplicaciones. Cambridge University Press; 2008:68–87
- ↑ Roger G. Barry y Peter D. Blanken, Microclima y clima local (Cambridge: Cambridge University Press, 2016)
- ↑ Gordon B. Bonan, Climatología ecológica: conceptos y aplicaciones , 2.ª ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2008)
- ↑ Bonan, Climatología ecológica: conceptos y aplicaciones (2008)
- 1 2 3 Gordon B. Bonan, Climatología ecológica: conceptos y aplicaciones , 2.ª ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2008)
- 1 2 Roger G. Barry y Peter D. Blanken, Microclima y clima local (Cambridge: Cambridge University Press, 2016)
- ^ Stoutjesdijk, Ph. y JJ Barkman. Microclima, vegetación y fauna , Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Stichting Uitgeverij, 2014
- ↑ Gordon B. Bonan, Climatología ecológica: conceptos y aplicaciones , 2.ª ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2008)
- ^ Stoutjesdijk , Ph. y JJ Barkman. Microclima, vegetación y fauna , Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Stichting Uitgeverij, 2014
- ↑ "Microclimas" . Recursos de jardinería, Universidad de Cornell . Archivado del original el 2 de agosto de 2016.
- ↑ Jucker, T., Hardwick, SR, Both, S., Elias, DMO, Ewers, RM, Milodowski, DT, Swinfield, T., & Coomes, DA (2018). La estructura del dosel y la topografía limitan conjuntamente el microclima de los paisajes tropicales modificados por el hombre. Global Change Biology , 24 (11), 5243–5258. https://doi.org/10.1111/gcb.1441
- ↑ R. Geiger. El clima cerca del suelo. Harvard University Press, 1957.
- ^ Rémy Beugnon, Nolwenn Le Guyader, Alexandru Milcu, Jonathan Lenoir, Jérémy Puissant, Xavier Morin y Stephan Hättenschwiler, “Modulación del microclima: un mecanismo pasado por alto que influye en el impacto de la diversidad de plantas en el funcionamiento de los ecosistemas”, Global Change Biology 30, no. 3 (2024): e17214, https://doi.org/10.1111/gcb.17214
- ↑ De Frenne, Pieter; Lenoir, Jonathan; Luoto, Miska; Scheffers, Brett R.; Zellweger, Florian; Aalto, Juha; Ashcroft, Michael B.; Christiansen, Ditte M.; Decocq, Guillaume; De Pauw, Karen; Govaert, Sanne; Greiser, Carolina; Gril, Eva; Hampe, Arndt; Jucker, Tommasso (2021). "Microclimas forestales y cambio climático: importancia, impulsores y agenda de investigación futura". Biología del cambio global . 27 (11): 2279–2297. doi :10.1111/gcb.15569. ISSN 1354-1013.
- ↑ Roger G. Barry y Peter D. Blanken, Microclima y clima local (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), cap. 10
- ↑ Roger G. Barry y Peter D. Blanken, Microclima y clima local (Cambridge: Cambridge University Press, 2016)
- 1 2 Maclean, IMD, Mosedale, JR y Bennie, JJ (2021). “Sobre la medición del microclima”. Methods in Ecology and Evolution 12 (8): 1397–1410. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13627
- ↑ Maclean, IMD, Mosedale, JR y Bennie, JJ (2021). «Sobre la medición del microclima». Methods in Ecology and Evolution 12 (8): 1397–1410. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13627
- ↑ Geiger, Rudolf, Robert H. Aron y Paul Todhunter. (2009). El clima cerca del suelo . 7.ª ed. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.
- ↑ Maclean, IMD, Mosedale, JR y Bennie, JJ (2021). «Sobre la medición del microclima». Methods in Ecology and Evolution 12 (8): 1397–1410. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13627
- ↑ Rilnick, I., y Zilberman, D. (2021). “Ingeniería de microclimas para la adaptación al cambio climático en la agricultura: El caso de los pistachos de California”. ''American Journal of Agricultural Economics'' 103 (4): 1342–1358. https://doi.org/10.1111/ajae.12202
- ^ De Frenne, Pieter, Jonathan Lenoir, Miska Luoto, Brett R. Scheffers, Florian Zellweger, Juha Aalto, Michael B. Ashcroft, et al. 2021. “Microclimas forestales y cambio climático: importancia, impulsores y agenda de investigación futura”. Biología del cambio global 27 (11): 2279–2297. https://doi.org/10.1111/gcb.15569
- ↑ Kadam, Sumitra. “Microclima: un importante contribuyente al cambio climático”. En Cambio climático y entorno urbano: sostenibilidad y resiliencia , editado por SK Sharma y P. Kumar, Boca Raton, FL: CRC Press (Taylor & Francis), 2023. https://doi.org/10.4324/9781003342441-45
- ↑ Taccaliti, F., Vitali, A., Marzano, R., Garbarino, M., Urbinati, C., y Lingua, E. (2026). “Los legados biológicos facilitan la gestión activa posterior a un incendio mediante la mejora de los micrositios”. ''Forest Ecology and Management'' 600: 123297. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2025.123297
- ↑ Wang, L., Wu, L., Norford, LK, Aliabadi, AA y Lee, E. (2023). “Modelado interactivo de energía de edificios interiores y exteriores para mejorar las predicciones de microclimas urbanos y demandas energéticas de edificios”. ''Building and Environment'' 248
- ^ De Frenne, Pieter, Jonathan Lenoir, Miska Luoto, Brett R. Scheffers, Florian Zellweger, Juha Aalto, Michael B. Ashcroft, et al. 2021. “Microclimas forestales y cambio climático: importancia, impulsores y agenda de investigación futura”. Biología del cambio global 27 (11): 2279–2297. https://doi.org/10.1111/gcb.15569
- ↑ Wanjohi, Wakuraya (2017-11-09). "¿Qué es un microclima?" . WorldAtlas . Consultado el 2022-09-02 .
- ↑ "Permafrost en Hawái" . Instituto de Astrobiología de la NASA . 2010. Archivado del original el 17 de diciembre de 2014.
- 1 2 3 Dredge, Jonathan & Fairchild, Ian & Harrison, Roy & Fernandez-Cortes, Angel & Sanchez-Moral, S. & Jurado, Valme & Gunn, John & Smith, Andrew & Spötl, Christoph & Mattey, David & Wynn, Peter & Grassineau, Nathalie. (2013). Aerosoles de cuevas: Distribución y contribución a la geoquímica de espeleotemas. Quaternary Science Reviews. 63. 23–41. 10.1016/j.quascirev.2012.11.016
- ↑ Hoyos, M., Soler, V., Cañaveras, J. et al. Caracterización microclimática de una cueva kárstica: impacto humano en los parámetros microambientales de una cueva con arte rupestre prehistórico (Cueva de Candamo, norte de España). Environmental Geology 33, 231–242 (1998). https://doi.org/10.1007/s002540050242
- ↑ «Mikroklima – Definición – Wissenswertes» . wetter-freizeit.com .
- ↑ "Explorando los microclimas en SLO CAL: Tu itinerario de cuatro estaciones en un día" . www.slocal.com . 12 de agosto de 2024. Consultado el 7 de abril de 2026 .
- ↑ "Clima de California" . Wrcc.dri.edu . Centro Climático Regional del Oeste. Archivado del original el 21 de julio de 2009. Consultado el 2 de febrero de 2014 .
- ↑ "ECOSTRESS mapea los puntos críticos de Los Ángeles" . Cambio climático: signos vitales del planeta . Consultado el 9 de agosto de 2023 .
- ↑ Departamento de Comercio de EE. UU., NOAA. "Clima de San Diego" . Servicio Meteorológico Nacional . Consultado el 9 de agosto de 2023 .
- ↑ Departamento de Comercio de EE. UU., NOAA. "Clima de Hawái" . www.weather.gov . Consultado el 9 de agosto de 2023 .
- ↑ "El clima de Calgary para la jardinería" . Scarboro.ca. 5 de mayo de 2008. Consultado el 2 de febrero de 2014 .
- ↑ Kenneth Chan. "Environment Canada divide el área metropolitana de Vancouver en 5 subáreas de pronóstico del tiempo" . DH News Vancouver . Consultado el 21 de marzo de 2020 .
- 1 2 Junko, Morimoto; Helena, Voinov; A., Wilson, Matthew; Robert, Costanza (14 de julio de 2017). "Estimación de la biodiversidad de la cuenca hidrográfica: un estudio empírico de la bahía de Chesapeake en Maryland, EE. UU . " . Journal of Geographic Information and Decision Analysis .
{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ) - ↑ "Aprende – Extensión de la Universidad de Maryland" . extension.umd.edu .
- ↑ "Más que solo la bahía" .
- ↑ Muñoz Rebolledo, M. (2011). Paisajes del agua y trayectorias del arraigo en la Patagonia chilena. CALIFORNIA. Ciudad y arquitectura , (147), 44-49.
- ↑ "Donde crecen palmeras en un dedo de Suiza" . The St Kitts & Nevis Observer . 4 de diciembre de 2020.
- ↑ Andy Mossak (1 de junio de 2013). "Gran Canaria, el continente en miniatura" . Trip Reporter .
- ↑ "Clima de Tenerife: tiempo medio, temperatura, precipitaciones, mejor época" . www.climatestotravel.com . Consultado el 9 de junio de 2020 .
- ^ "Comparaciones de precipitaciones medias anuales de datos cuadriculados y de estaciones de precipitación media anual: un ejemplo de Estambul, Turquía Yıllık Ortalama Gridlenmiş Yağış Verisi ve İstasyon Yağış Verisinin Karşılaştırılması, İstanbul Örneği – USTAOĞLU – Marmara Coğrafya Dergisi" . marmara.edu.tr . Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016 . Consultado el 12 de febrero de 2016 .
- ^ "İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı İstasyonlarda Ölçülen Ekstrem Değerler" [ Valores extremos medidos en la Dirección Regional de Estambul ] (PDF) (en turco). Servicio Meteorológico Estatal de Turquía. Archivado desde el original (PDF) el 24 de mayo de 2011 . Consultado el 27 de julio de 2010 .
- ↑ «Bitki Soğuğa ve Sıcağa Dayanıklılık» . www.mgm.gov.tr. Consultado el 28 de abril de 2021 .
- ↑ "Nieblas costeras, el clima del litoral central" (en portugués europeo). bestweather.org. 6 de julio de 2020. Consultado el 10 de julio de 2021 .
- ↑ van Caenegem, William; Cleary, Jen (27 de marzo de 2017). La importancia del lugar : las indicaciones geográficas como herramienta para el desarrollo local y regional . Cham, Suiza. pág. 266. ISBN 978-3-319-53073-4OCLC 980874944
{{cite book}}: CS1 mantenimiento: falta el editor de ubicación ( enlace ) - ↑ «Niza» . Ciudad de Frankfurt-am-Main . Consultado el 24 de noviembre de 2023 .
- ↑ Potter, Robert B.; Khadija Darmame; Nasim Barham; Stephen Nortcliff (2008). " Amán , Jordania, en constante crecimiento : expansión urbana, polarización social y problemas contemporáneos de planificación urbana" (PDF) . Habitat International . 33. www.journals.elsevier.com/habitat-international: 81–92 . doi : 10.1016/j.habitatint.2008.05.005 . Consultado el 2 de febrero de 2014 .
- ↑ "Aeropuerto Internacional de Sídney/Kingsford-Smith" . Estadísticas climáticas para localidades australianas . Oficina de Meteorología . Consultado el 27 de agosto de 2014 .
- ↑ "Penrith" . Estadísticas climáticas para localidades australianas . Oficina de Meteorología . Consultado el 19 de enero de 2014 .
- ↑ " El clima de Sídney" . www.livingin-australia.com
- ↑ "Badgerys Creek AWS" . Estadísticas climáticas para ubicaciones australianas . Oficina de Meteorología . Consultado el 19 de enero de 2014 .
- ↑ Thomas Bedford Franklin (2013). Climas en miniatura: un estudio del microclima y el medio ambiente . Literary Licensing, LLC. ASIN B00T3N7MTW .
- ↑ Zeevi, Tal; Levy, Ayelet; Brauner, Neima; Gefen, Amit. "Efectos de las condiciones ambientales sobre el riesgo de úlceras por presión en pacientes encamados: modelado multifísico del microclima" . International Wound Journal . 15 (3): 402–416 . doi : 10.1111/iwj.12877 . ISSN 1742-4801 . PMC 7949503. PMID 29250903 .
Enlaces externos
- Tendencias en el control del microclima en vitrinas de museos
- Agronomía
- Efectos climáticos regionales