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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="Verdana"><b>Estimation of the atmospheric pressure of Venezuelan  locations </b></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"> Luis Guillermo Hidalgo: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería Caracas, Ciudad Universitaria, Venezuela</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"> Jesús Alfonso Hidalgo: Universidad Simón Bolívar, Escuela de Ingeniería Mecánica  Sartenejas, Baruta, Venezuela E-mails: <a href="mailto:hidalgoplaza@gmail.com"> hidalgoplaza@gmail.com</a> , <a href="mailto:hidalgomorillo@gmail.com"> hidalgomorillo@gmail.com</a> Teléfonos: Venezuela, (+58 212) 2399792, (+58 412)  2620000</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <b>Abstract</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> The present technical note embraces the atmospheric pressure estimation for any  Venezuelan location of known altitude  in almost any rainless moment. This estimation might be used by practitioners of  activities such as Hydrography, Topography,  Aviation and Industry.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <b>Key words: </b>Pressure; atmosphere; altitude; Venezuelan.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <b>Estimación de la presión atmosférica de localidades venezolanas</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> La presente nota técnica considera la estimación de la presión atmosférica de  cualquier localidad de Venezuela de altitud  conocida en casi cualquier momento sin lluvias. Esta estimación puede ser  aplicada por usuarios de actividades tales como  Hidrografía, Topografía, Aeronáutica e Industria.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <b>Palabras clave:</b> Presión; atmósfera; altitud; Venezuela.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <b>Introducción</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> La atmósfera es la tenue envoltura gaseosa que rodea a  nuestro planeta. El gas de esa envoltura recibe el nombre de  aire. A nivel medio del mar el peso molecular del aire puro  y seco es 28,9644 gr/mol y sus principales constituyentes  volumétricos son Nitrógeno (N 2 ) con 78,0840 %, Oxigeno  (O 2 ) con 20,9476 % y Argón con 0,9234 % [1]. La presión  atmosférica  P (hPa) es el peso unitario en la base de  una delgada columna vertical de aire atmosférico que se  extiende desde el lugar en consideración hasta grandes  alturas en el orden de 80 km. El valor estándar de  P es  1013,25 hPa que equivale tanto a 760 mmHgn como a  29,92126 inchHgn; la n de Hgn se refiere a mercurio Hg  normal (a temperatura 0°C con densidad 13,5951 gr/cm 3 en gravedad 9,80665 m/s 2 ) [1,2]. Para medir la siempre  cambiante  P de una localidad se usa un barómetro  colocado aproximadamente a 1 m sobre el suelo siempre a  la sombra; pero este barómetro tiene que estar calibrado  contra algún patrón tal como el de SENCAMER (Servicio  Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología  y Reglamentos Técnicos) en Maracay (Venezuela) [3];  existen otras alternativas para calibrar barómetros como  por ejemplo la comparación con radio-sondeos reales  y virtuales [4,5]. Debido a que los barómetros patrones  de Hg miden la presión atmosférica contra el vacío, el  nombre exacto de  P es presión atmosférica absoluta.  Hay que resaltar 4 aspectos: (a) la altitud  Z (m) sobre el  nivel medio del mar de la medición de  P es la altitud del  elemento sensible del barómetro, (b) existe una variable  denominada presión reducida al nivel medio del mar  (en inglés  Sea Level Pressure , SLP (hPa) que se calcula  aplicando a  P una tasa natural de variación vertical </font> </p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">local, (c) existe otra variable denominada QNH (hPa) de  aviación que es la reducción de  P al nivel medio del mar  pero usando la atmósfera estándar OACI (Organización  de Aviación Civil Internacional) en lugar de la tasa natural  [1,6] y (d) aquel valor 1013,25 hPa parece pero no es la  SLP media mundial la cual es 1011,5 hPa determinada  aquí con el sistema  Reanalisis [7]. La <a href="#f1">Figura 1</a> muestra un  esquema explicativo.</font></p>     <p align="justify"><a name="f1"></a></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"> <img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v40n1/art04.3.jpg" width="446" height="310"></font></p>     
<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El valor mínimo de  P es desde luego 0.00 hPa pero el  valor máximo cerca del suelo está en el orden de 1060 hPa  (Siberia, Rusia). Aquí se emplea básicamente la hora UTC  ( Universal Time Coordinated ). La mejor forma de conocer  la  P de una localidad es su medida con un barómetro  ya calibrado pero en oportunidades no poseemos ese  instrumento o estamos lejos de esa localidad o el dato  del aeropuerto cercano está faltando; entonces habría  que estimar  P ; no se encontró bibliografía moderna que  trate este asunto. Ver más detalles de las mediciones de  presión en [8]. El presente artículo trata este estimado con  el siguiente objetivo.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <b>Objetivo</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> El objetivo del presente artículo es el desarrollo de  información que permita la estimación de  P (hPa) para la  altitud  Z (m) de interés en forma expedita para cualquier  localidad de Venezuela. </font> </p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b> Metodología.</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> Los pasos para cumplir el objetivo son: (a) definición del  área de estudio, (b) cuantificación de la marea atmosférica  en Venezuela, (c) síntesis de la variación altitudinal de  P ,  (d) establecimiento de rutina de estimación y ejemplo de  cálculo y (e) redacción de discusión y conclusión. </font> </p>     <p align="justify"><a name="f2"></a> </p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b> </b> <img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v40n1/art04.5.jpg" width="475" height="509"></font></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">  <b>La marea atmosférica</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> El área de estudio de la marea atmosférica es el área  de estudio del presente trabajo mostrada e n la <a href="#f2">Figura 2</a>. </font> </p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La presión  P de cualquier localidad de esa área muestra  una notoria fluctuación denominada  marea atmosférica que consiste en la ocurrencia de dos máximos y dos  mínimos en lapsos de 24 horas. Para estudiar esta marea  se usaron los datos medios horarios de  P de 6 aeropuertos  de Venezuela (Maiquetía, Maracay Base Sucre, La Carlota,  Santa Elena, Puerto Ayacucho y Maturín) [9,10] de  coordenadas medias 8,49°N &amp; 65.55°W. Con esos datos  se calculó un barograma adimensional que fue ajustado a  la presión de 971,93 hPa que es la presión media anual  <a href="#f3">Figura 3</a>.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"> <img border="0" src="../../../../../Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/estima5.jpg" width="543" height="441"></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> Desvíos horarios de la marea atmosférica de Venezuela (2001-2014). Las series están definidas en el texto.  Fuente: datos, cálculos y diseños gráficos propios cargados en el software Excel  de Microsoft. en la superficie del territorio de la <a href="#f1">Figura 1</a> en la altitud  media 354,2 m obtenida con [11] para el período 2001- 2014. Con este mismo barograma se construyó la Serie 2  de la <a href="#f3">Figura 3</a>. Con datos de mínimos y máximos absolutos  para Venezuela publicados por FAV [12] se construyó la  Serie 1 para influencia anticiclónica extrema y la Serie 3  para influencia ciclónica extrema. Al suponer una rotación  terráquea de 360° en 24 horas, la hora solar local para  65,55°W se calcula como UTC-4h22min; para UTC=12 se  obtiene la hora local solar 7:38 am en 65,55°W</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Variación altitudinal de P</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> Datos medios de  P [12], ajustados al período 2001-2014,  permitieron establecer la relación  P vs  Z de Venezuela, la cual  está graficada en la <a href="#f4">Figura 4</a> con altitudes de aeropuertos y  estaciones meteorológicas hasta 2125 msnm (Helipuerto  Hotel Humboldt). Debido a que en [12] algunos aeropuertos  reportaron SLP en lugar de  P hubo que reconvertir SLP en  P .  La fórmula de la línea de la <a href="#f4">Figura 4</a> es:</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v40n1/art04.1.gif" width="393" height="36"></font></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">donde log( ) es el logaritmo base 10,  P (hPa) es la presión y Z  (m) la altitud. Relaciones  P vs  Z pueden ser construidas en tiempo real si  se usan la web  Aviation Weather Center de NOAA (National  Oceanic Atmospheric Administration, USA) y el banco de  datos  http weather noaa gov pub ; pero hay que reconvertir  QNH y SLP en P y el sistema Internet puede presentar fallas.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"> <img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v40n1/art04.2.jpg" width="544" height="392"></font></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Rutina de estimación</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> Para cualquier altitud  Z,  la <a href="#f4">Figura 4</a> permite estimar el  valor esperado de  P ; el cual debe ser corregido con algún  dato extraído de la <a href="#f3">Figura 3</a> según la hora UTC y el tiempo  atmosférico del momento en la localidad de interés. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <b>Ejemplo de estimación</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> J. A. Hidalgo midió con el Microbar#5  P =884,1 hPa el 16  Abr 2015 a las 12:09 Hora Legal de Venezuela HLV (16:39  UTC) en Sartenejas cerca de Caracas (Universidad Simón  Bolívar) a 1189 msnm en tiempo atmosférico casi normal.  Usando las <a href="#f3">Figura 3</a> y <a href="#f4">4</a> obtuvo Pmed =883,6 hPa y  D =0,7  hPa produciendo  P =884,3 hPa. El error obtenido para  P es  +0,2/884 cercano1:500; considerado realmente bajo. Muchos  otros ejemplos arrojaron error dentro de ±1 hPa. En presencia  de lluvias el error puede mayor que ±1 hPa.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <b>Discusión</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> El error ±1 hPa obtenido en las estimaciones puede ser  mejorado si en lugar de usar UTC en las <a href="#f3">Figuras 3</a> y  <a href="#f4">4</a> se </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">usa la hora solar de la  localidad de interés la cual depende  de la longitud geográfica, especialmente en los límites Este  y Oeste del área de estudio. En otras palabras: si se usa  la hora local solar, las <a href="#f3">Figuras 3</a> y <a href="#f4">4</a> podrían servir para  lugares tropicales (0-12°N) fuera de Venezuela. Pequeña  diferencia entre altitud geopotencial y altitud métrica no  fue considerada. La rutina puede ser aplicada también a  buques anclados en costas de mares y ríos venezolanos. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <b>Conclusión</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> Ha sido posible crear un sistema de cálculo que  permite: (a) conocer la media natural de la presión  atmosférica  P (hPa) en cualquier localidad de Venezuela  de altitud  Z (m) conocida y (b) estimar  P para cualquier  momento con error ±1 hPa para casos sin lluvias.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <b>Recomendaciones</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> Se recomienda usar esta rutina de estimación para  calibración de barómetros y para calcular el QNH de  lejanas pistas de aterrizaje. Se sugiere a las organizaciones  (v.g. Fuerza Aérea; Armada-Observatorio Cajigal e Instituto </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Nacional de Meteorología e  Hidrología de Venezuela),  que publican datos de presión atmosférica en Internet  especificar si se trata de  P , SLP o QNH.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <b>Referencias Bibliográficas art04</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> 1.  OACI, Organización de Aviación Civil Internacional).  Manual de la atmósfera estándar ampliada hasta 80 km, 262500 pie, . Doc7488/2. 1964-1993.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2397931&pid=S0254-0770201700010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> 2.  OMM, Organización Meteorológica Mundial).  Nota Técnica No.188 TP.94 Tablas Meteorológicas  Internacionales . 1973.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2397933&pid=S0254-0770201700010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> 3.  Hidalgo, L.; Hidalgo J. Evaluative testing of  prototype barometer ,  Atmósfera, 24, 2, 2012, 233-242.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2397935&pid=S0254-0770201700010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> 4.  Hidalgo, L. G. Método para calibrar barómetros  basado en radiosondeos&nbsp; . Rev. Tec. Univ. Zulia. 24, 2, 2001, 147-153.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2397937&pid=S0254-0770201700010000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> 5.  Hidalgo, L. G. y J. A. Hidalgo.  Método para calibrar  barómetros remotos . Rev. Tec. Univ. Zulia. 35, 2, 2012, 200-203.</font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> 6.  Hidalgo, L., Hidalgo, J. Reconversión del QNH de  aviación en presión atmosférica, Rev. Tec. Univ.  Zulia. 36, 3, 2013, 9-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2397940&pid=S0254-0770201700010000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> 7. Kalnay, E. and Coauthors:  The NCEP/NCAR  Reanalysis 40-year Project . Bull. Amer. Meteor. Soc.,  77, 1996, 437-471. Página web Abril 2015.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> 8. OMM. Meteorological Instruments and Methods of  Observations , WMO 8. 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2397943&pid=S0254-0770201700010000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> 9. FAV, Fuerza Aérea de Venezuela).  Atlas Climatológico  de Venezuela, Periodo 1961-1990, . Servicio de  Meteorología, Maracay, 1984.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2397945&pid=S0254-0770201700010000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> 10.  Hidalgo, L. Fundamentos de un método de  pronóstico meteorológico para aeropuertos  tropicales, Revista de la Facultad de Ingeniería, UCV). 9, 1, 1994, 9-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2397947&pid=S0254-0770201700010000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> 11. Acker J. G. &amp; G. Leptoukh.  Online Analysis Enhances  Use of NASA Earth Science Data . Eos, Trans. AGU, 88, 2. 2007.</font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> 12. FAV.  Estadística climatológica de Venezuela, Periodo  1961-1990, . Servicio de Meteorología, Maracay,  1993.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2397950&pid=S0254-0770201700010000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> Recibido el 17 de enero de 2016 En forma revisada el 16 de enero de 2017</font></p>      ]]></body>
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