{"id":2619,"date":"2006-05-26T00:00:00","date_gmt":"2006-05-25T22:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T22:00:00","slug":"2619","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/2619\/","title":{"rendered":"Buongiorno, io sto effettuando uno studio sulla formazione della nebbia.\r\nVolevo sapere se le formule del link (ricavate da alcuni documenti di Bob Hardy): www.thunderscientific.com\/tech_info\/reflibrary\/its90formulas.pdf \r\nsono valide anche sopra al terreno e non solo sull&#8217;acqua o ghiaccio.\r\nSi riferiscono al calcolo della temperatura di dew point di cui in questo sito si \u00e8 gi\u00e0 parlato"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: justify;\">La domanda contiene il riferimento esplicito ad una formula per il calcolo della pressione di vapore saturo rispetto all&#8217;acqua e rispetto al ghiaccio.<br \/>La pressione (o tensione) di vapor saturo \u00e8 definita nell&#8217;equilibrio tra due fasi della stessa sostanza (in questo caso dell&#8217;acqua), perch\u00e9 consiste nella pressione a cui la tendenza ad evaporare o sublimare (che dipende dalla temperatura) \u00e8 compensata dalla tendenza delle particelle in fase vapore ad associarsi alle fasi condensate ( e ci\u00f2 dipende dalla pressione parziale del vapore). Per inciso, la differenza delle pressioni di vapore saturo rispetto all&#8217;acqua ed al ghiaccio per temperature inferiori allo zero ha interessanti effetti sulla fisica delle nubi.<br \/>Non ha dunque senso parlare di pressione di saturazione sopra il terreno!!!<\/p>\n<p>Poich\u00e9 la domanda \u00e8 nata in relazione alla formazione di nebbia, propongo una breve descrizione dei meccanismi che portano alla formazione di gocce in un ambiente umido.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 si abbia formazione di una goccia di acqua in un&#8217;atmosfera umida \u00e8 infatti necessario che la pressione parziale del vapore acqueo raggiunga la pressione di vapore saturo, la quale dipende dalla temperatura secondo l&#8217;equazione di Clausius-Clapeyron.<br \/>Si \u00e8 per\u00f2 visto che ci\u00f2 non \u00e8 in realt\u00e0 sufficiente, in quanto questo processo, detto nucleazione omogenea non avviene facilmente, ma necessita di una notevole sovrassaturazione. Ci\u00f2 a causa dell&#8217;aumento della pressione di vapore saturo sopra un&#8217;interfaccia curva. Tanto pi\u00f9 piccolo \u00e8 il raggio di curvatura della superficie, tanto maggiore \u00e8 la pressione di vapore saturo. Ci\u00f2 \u00e8 descritto dall&#8217;equazione di Kelvin, che pu\u00f2 essere facilmente calcolata da considerazioni termodinamiche.<font size=\"1\"> <\/p>\n<p><\/font><\/p>\n<div style=\"text-align: center;\">\n<table width=\"\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\" border=\"1\" align=\"center\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.vialattea.net\/spaw\/image\/geologia\/10615Nebbia\/KELVIN.GIF\" alt=\"\"\/><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><br type=\"_moz\"\/><\/div>\n<p>Detto ci\u00f2, si \u00e8 visto che la nucleazione eterogenea \u00e8 molto favorita rispetto alla precedente, e consiste pi\u00f9 o meno nell&#8217;assorbimento di acqua atmosferica da parte di una particella igroscopica, detta nucleo di condensazione. Le dimensioni e la natura del nucleo, e le condizioni termodinamiche del sistema decideranno poi se l&#8217;accrescimento igroscopico sar\u00e0 indefinito (gocce di pioggia), oppure se si raggiunger\u00e0 l&#8217;equilibrio per certe dimensioni delle gocce (stato di nebbia, o haze).<br \/>Tale meccanismo \u00e8 descritto dalle equazioni di Kohler, che le deriv\u00f2 negli anni &#8217;30 del secolo scorso.<font size=\"1\"> <\/p>\n<p><\/font><\/p>\n<div style=\"text-align: center;\">\n<table width=\"\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\" border=\"1\" align=\"center\">\n<tbody>\n<tr>\n<td> <img decoding=\"async\" src=\"..\/..\/spaw\/image\/geologia\/10615Nebbia\/KOHLER%7E1.GIF\" alt=\"\"\/><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><br type=\"_moz\"\/><\/div>\n<p>La formazione di nebbia si ha quando le condizioni non permettono l&#8217;accrescimento delle gocce e si viaggia quindi sul ramo ascendente delle curve. E&#8217; infatti possibile dimostrare che l&#8217;equilibrio nel ramo ascendente \u00e8 stabile, mentre nel ramo discendente \u00e8 instabile e porta all&#8217;accrescimento indefinito della goccia, finch\u00e9 essa cade per gravit\u00e0.<\/p>\n<p>Per l&#8217;analisi dettagliata dei processi si veda ad esempio il libro:  H. P. Pruppacher, and J.D. Klett, Microphysics clouds and precipitation, 1978.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":150,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-2619","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-meteorologia-e-climatologia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2619","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/users\/150"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2619"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2619\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2619"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2619"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2619"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}