© George Anderson
Harefield, Inglaterra (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
Latitud: 51° 35' 6'' N
Longitud: 0° 29' 8'' W
03 November 2016 0740 (Hora local)
Dirección de la cámara: hacia el este
Código P/S: P.11.1.1.5.1
N.º imagen: 5187
La niebla por evaporación se forma cuando el aire frío y estable se mueve sobre una masa de agua mucho más caliente. La evaporación del agua relativamente caliente satura el aire frío de la superficie y el vapor de agua se condensa en el aire frío, produciendo el «vapor de niebla».
Esta foto muestra el vapor de niebla que se formó sobre el canal de Grand Union en Harefield, sur de Inglaterra (Reino Unido). Al final de la noche, la temperatura del aire en el campo circundante descendió a temperaturas cercanas a los 0 °C . En algunos lugares se observó neblina pero, en general, la niebla por radiación no se formó sobre los campos. Sin embargo, la evaporación de superficies del agua, como arroyos, ríos y, en este caso, canales, proporcionó una saturación lo suficientemente localizada para formar la niebla.
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Una presión alta cubrió el sur de Inglaterra (Reino Unido).
El soldeo en altitud de las 00.00 UTC en Herstmonceux, sureste de Inglaterra (Reino Unido), muestra una inversión nocturna de enfriamiento cerca de la superficie. Por encima de la superficie, el aire en la atmósfera baja se encontraba relativamente seco.
Conforme el Sol de la mañana fue calentando el suelo húmedo, la evaporación saturó el aire frío situado inmediatamente por encima de la superficie. El vapor de agua se condensó en el aire frío, lo que dio lugar a este "vapor" de niebla baja.
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La niebla por evaporación se forma cuando el aire frío y estable se mueve sobre una masa de agua mucho más caliente. La evaporación del agua relativamente caliente satura el aire frío de la superficie y el vapor de agua se condensa en el aire frío, produciendo el «vapor de niebla».
Esta foto muestra el vapor de niebla que se formó sobre el canal de Grand Union en Harefield, sur de Inglaterra (Reino Unido). Al final de la noche, la temperatura del aire en el campo circundante descendió a temperaturas cercanas a los 0 °C . En algunos lugares se observó neblina pero, en general, la niebla por radiación no se formó sobre los campos. Sin embargo, la evaporación de superficies del agua, como arroyos, ríos y, en este caso, canales, proporcionó una saturación lo suficientemente localizada para formar la niebla.
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Un «demonio de vapor» se eleva sobre la niebla por evaporación sobre un pequeño río.
Un «demonio de vapor» es una pequeña columna de aire saturado de altura variable, que gira suavemente, con un diámetro pequeño y un eje aproximadamente vertical, que se forma cuando el aire frío se posiciona sobre una masa de agua relativamente más caliente o una superficie saturada. Por lo general, los «demonios de vapor» se pueden observar junto con la niebla por evaporación (vapor de niebla o humo del mar Ártico). Suelen tener un diámetro de 1 m y una altura de varios metros.
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En esta imagen, se observan varios vórtices del «demonio de vapor» en 1, 2, 3 y 4 que se elevan de la niebla por evaporación sobre un pequeño río. Los «demonios de vapor» son pequeñas columnas de aire saturado de altura variable, que giran suavemente, con un diámetro pequeño y un eje aproximadamente vertical, que se forman cuando el aire frío se posiciona sobre una masa de agua relativamente más caliente o una superficie saturada. Por lo general, los «demonios de vapor» se pueden observar junto con la niebla por evaporación (vapor de niebla o humo del mar Ártico). Los vórtices tienen aproximadamente 1 m de diámetro y varios metros de altura.
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Este remolino de vapor aparece como un vórtice que se eleva por encima del vapor de niebla o el mar humeante ártico, cuya formación tuvo lugar en la costa noroeste de la isla Grand Manan, Nuevo Brunswick (Canadá).
Los remolinos de vapor son pequeñas columnas de aire saturado de altura variable, que giran suavemente, con un diámetro pequeño y un eje aproximadamente vertical, que se forman cuando el aire frío se posiciona sobre una masa de agua relativamente más caliente o una superficie saturada. En este caso, la temperatura del aire rondaba los -14 °C, mientras que la temperatura del agua de la bahía de Fundy era de unos 8 °C.
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Una masa de aire ártico muy fría se encontraba presente sobre el agua no congelada y relativamente más caliente del puerto de Saint John en Nuevo Brunswick (Canadá). El mar humeante ártico o vapor de niebla tuvo lugar sobre el agua y se desplazó hacia el sureste con un viento flojo del noroeste.
El mar humeante es un tipo de niebla por evaporación que se forma cuando el aire frío y estable se mueve sobre una masa de agua mucho más caliente. La evaporación de agua relativamente caliente satura el aire frío y el vapor de agua se condensa, lo que produce el vapor de niebla o mar humeante.
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Una masa de aire ártico muy fría (-20 °C) se presentó sobre las aguas no congeladas de la bahía de Fundy, Nuevo Brunswick (Canadá). Comparativamente, el mar estaba relativamente cálido, con una diferencia de unos 30 °C entre la temperatura de la superficie del mar y la temperatura del aire a 2 m. El vapor de niebla o mar humeante ártico se formó sobre el agua y se desplazó hacia el sureste con un viento flojo del noroeste. Los chaparrones de nieve se produjeron a sotavento de la bahía sobre Nueva Escocia (más allá de las nubes Cumulus del fondo).
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Esta fotografía muestra vapor de niebla o humo del mar Ártico sobre las aguas de la bahía de Fundy entre el territorio continental de Nuevo Brunswick y la isla de Grand Manan, Nuevo Brunswick (Canadá). Se trata de una niebla por evaporación, causada cuando el aire frío se mueve sobre una masa de agua mucho más caliente. En este ejemplo en particular, la temperatura del aire era de unos -16 °C, mientras que la temperatura de la superficie del mar era de unos 8 °C. La evaporación del agua relativamente caliente saturó el aire frío y el vapor de agua se condensó en el aire frío, lo que provocó el vapor de niebla o humo de mar. Las nubes Cumulus también se formaron en la parte superior como resultado de la inestabilidad térmica en la capa límite.
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