Calculadora de temperatura virtual
Calcula la temperatura virtual, el punto de rocío y la temperatura potencial del aire húmedo.
Acerca de la temperatura virtual
Ejemplos de temperatura virtual
La humedad eleva la temperatura virtual, mientras que la presión determina la temperatura potencial.
| Estado atmosférico | Valores calculados | Interpretación |
|---|---|---|
| 0 °C, 1000 hPa, 100% HR | Tv 0.637 °C, punto de rocío 0 °C | Aire saturado en el punto de congelación. |
| 20 °C, 1000 hPa, 100% HR | Tv aproximadamente 22.7 °C, punto de rocío 20 °C | El aire cálido saturado requiere una mayor corrección de densidad. |
| 15 °C, 850 hPa, 50% HR | Temperatura potencial de aproximadamente 301.8 K | Una presión menor eleva la temperatura potencial. |
Cómo calcular las temperaturas atmosféricas
- Introduce la temperatura del aire medida en grados Celsius.
- Introduce la presión atmosférica de estación en hectopascales.
- Introduce la humedad relativa como un porcentaje mayor que cero y no superior a 100.
- Selecciona Calcular valores atmosféricos para ver la temperatura virtual, el punto de rocío y la temperatura potencial.
Preguntas frecuentes
¿Por qué la temperatura virtual suele ser mayor que la real?
El vapor de agua es menos denso que el aire seco a igual temperatura y presión. Por eso se necesita una parcela seca más cálida para igualar la densidad de la parcela húmeda.
¿Qué es el punto de rocío?
Es la temperatura de saturación para el contenido actual de vapor del aire. Un punto de rocío mayor indica más vapor de agua.
¿Debo usar presión de estación o al nivel del mar?
Usa la presión de estación correspondiente a la parcela y altitud reales. La presión corregida al nivel del mar representa otra condición de referencia y puede distorsionar los cálculos.
¿Qué muestra la temperatura potencial?
Elimina el efecto reversible de la presión al referir la parcela a 1,000 hPa. Permite comparar propiedades térmicas a distintas altitudes.
¿Puede la humedad relativa superar el 100 por ciento?
En la naturaleza puede haber pequeñas sobresaturaciones, pero esta calculadora simplificada solo admite condiciones desde humedad casi nula hasta saturación. El aire sobresaturado requiere métodos especializados de microfísica de nubes.