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APUNTES DE METEO RO LOG ÍA Y C LIM A TO LO G ÍA PARA EL MEDIOAMBIENTE

La Tierra emite radiación electromagnética como corresponde a un cuerpo que

está a cierta temperatura. Si designamos por ‘a’ el albedo planetario, el tanto

por uno de la energía solar incidente reflejada por la atmósfera, la potencia

energética que interacciona con la atmósfera y el suelo valdrá:

(1 — a) • ti R2t • S ; S constante solar; n R2 T superficie de disco en el que se

intercepta la luz solar.

La emisión terrestre de acuerdo con la fórmula de Stefan ET = o • Tt 4 ; valdrá

4 • ti R2t - o- T4t = (1 — a) ■tu R2T • S;

T t = [(1 — a) • S/4 • a ]1/4

a = 5.67 ■10 ’8 W m'2 k"4

de esta expresión de las entradas y salidas de energía radiante se deduce que

la temperatura de la Tierra esta determinada fundamentalmente por el albedo

planetario ‘a’. El albedo es una propiedad de los planetas altamente

significativa; en la Tierra es la resultante de las nubes y el scattering de las

moléculas y aerosoles, así como la naturaleza de las superficies sólidas y

líquidas.

Las medidas realizadas mediante espectroradiometría desde satélites indican

que, en promedio, el albedo de la Tierra es de 0.3 para longitudes de onda del

espectro solar . Utilizando este valor para el albedo planetario se obtiene una

temperatura de 255 k (Tt = — 18°C , S=1360 W /m2), valor muy inferior al

observado (+15°C, 288 k). La diferencia de temperaturas se puede explicar

muy bien atendiendo a la interacción Atmósfera-Tierra.

En la figura 2.16a se pueden apreciar los flujos de energía en el suelo , en la

troposfera y la estratosfera. En esta última se supone que se emite tanto como

se absorbe. En la troposfera se emite más energía radiante de la que se

absorbe, mientras que el suelo absorbe mayor cantidad de energía que la que

emite.

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