Altura de la base de las nubes
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Base de las nubes (m)
1,625

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Base de las nubes (m)
1,625
Base de las nubes (ft)
5,331.364829
Diferencia temperatura-punto de rocío (°C)
13

Resultados meteorológicos

Base de las nubes (m)1,625
Base de las nubes (ft)5,331.364829
Diferencia temperatura-punto de rocío (°C)13

Diagrama formula-map

Base de las nubes (m)
1,625
Base de las nubes (ft)
5,331.364829
Diferencia temperatura-punto de rocío (°C)
13

Relación meteorológica

Fórmula

Cloud base (m) = (T − Td) × 125 (Espy's rule, dry adiabatic 9.8 °C/km vs dew point 1.8 °C/km)

= 1625

Nota

Este es un modelo simplificado: aplica la fórmula estándar publicada a los valores introducidos e ignora el relieve local, la radiación, el tipo de precipitación y el error instrumental. La sensación térmica por viento es la regresión NWS/Environment Canada de 2001, válida a 10 °C o menos con viento de al menos 4,8 km/h; el índice de calor es la regresión de Rothfusz, fiable por encima de unos 27 °C; el punto de rocío usa la aproximación de Magnus (a = 17,27, b = 237,7 °C) sobre agua líquida; el bulbo húmedo usa la aproximación de Stull a presión estándar al nivel del mar; las altitudes de presión y densidad suponen la atmósfera estándar internacional y aire seco. No use estos resultados para decisiones aeronáuticas, estructurales o de seguridad sin un pronóstico oficial o un profesional cualificado.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo se estima la altura de la base de las nubes a partir de las lecturas meteorológicas de superficie?+

Se usa la diferencia entre la temperatura del aire en superficie y el punto de rocío, multiplicada por una constante de gradiente estándar, ya que el aire que asciende se enfría y eventualmente alcanza su punto de rocío (saturación) a un ritmo predecible, formando la base visible de la nube a esa altitud.

¿Cuál es el gradiente estándar usado y por qué es aproximadamente constante?+

El aire no saturado que asciende se enfría a aproximadamente 9.8°C por kilómetro (el gradiente adiabático seco), mientras que su punto de rocío baja más lento, alrededor de 1.8°C por kilómetro, a medida que el aire se expande. El atajo comúnmente usado es que la diferencia temperatura-punto de rocío en °C dividida entre aproximadamente 8 (o en °F dividida entre 4.4) da la altura de la base de las nubes en kilómetros (o miles de pies).

¿Por qué una diferencia menor entre temperatura y punto de rocío significa nubes más bajas?+

Una diferencia pequeña significa que el aire ya está cerca de la saturación en superficie, así que solo necesita ascender una corta distancia y enfriarse un poco antes de alcanzar su punto de rocío, produciendo bases de nubes bajas o incluso niebla. Una diferencia grande significa que el aire debe ascender mucho más antes de que comience la condensación.

¿Este método predice con precisión todos los tipos de nubes?+

Predice de forma confiable la base de nubes cúmulo formadas por el simple calentamiento superficial y la convección, ya que esas nubes se forman exactamente donde el aire ascendente alcanza la saturación. Es mucho menos confiable para capas nubosas formadas por elevación frontal, inversiones de temperatura o niebla de advección, que no siguen el mismo ascenso termodinámico simple.

¿Por qué a los pilotos y meteorólogos les importa específicamente este cálculo?+

La altura de la base de las nubes determina el techo para las reglas de vuelo visual y afecta la planificación de despegue y aterrizaje, así que una estimación rápida y confiable en campo a partir de lecturas fácilmente disponibles de temperatura y punto de rocío en superficie es operativamente valiosa incluso cuando no se dispone de una lectura precisa de instrumento.