historia de la climatologia

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INTRODUCCIN Plano de 1618 por Lucas de Quirs, cosmgrafo mayor

En 1753 se inicia en Lima una serie ininterrumpida de registros meteorolgicos hechos bajo responsabilidad del Cosmgrafo Mayor, informacin que fue dada a conocer en El conocimiento de los tiempos, publicacin anual que corra bajo responsabilidad del mencionado funcionario y que con otros nombres sigui publicndose hasta 1873. El presente trabajo rescata la informacin contenida en dicha fuente entre 1753 y 1856 y se compone de varias partes: En una primera mencionamos a los cientficos que antecedieron a los cosmgrafos en las mediciones meteorolgicas y cmo se convirtieron en un importante punto de contacto entre los cosmgrafos locales y los adelantos tcnicos europeos. Luego presentaremos los rasgos bsicos de cada uno de los cinco cosmgrafos. En seguida, tras presentar las ventajas y limitaciones de la informacin proporcionada por cada uno de los cosmgrafos veremos las relaciones que tuvieron con otros cientficos que tambin hicieron observaciones simultneamente. Finalmente, mostraremos la relevancia que la informacin meteorolgica tiene para otros campos de estudio, en particular la historia del clima.La informacin derivada de aquellas observaciones constituye la primera plataforma documental para reconstruir el antiguo clima de Lima a lo largo de un siglo y an resta comparar la amplitud cronolgica de la serie limea en relacin a la de otras ciudades americanas y europeas. Conocida pero escasamente utilizada por los investigadores, dicha informacin puede emplearse con distintos fines. En primera instancia, dichas observaciones son testimonio del grado de desarrollo de la ciencia en el Per entre los siglos XVIII y XIX. El historiador Marcos Cueto llamaba la atencin sobre la necesidad de ver el desarrollo de la ciencia en el Per como una sucesin de esfuerzos dirigidos a alcanzar una comprensin del entorno natural; por tanto, no era indispensable hallar descubrimientos cientficos originales, hechos al amparo de una tecnologa sofisticada y el empleo de un lenguaje indescifrable para el comn.En segundo trmino se halla su valor como testimonio del propio comportamiento del clima en el pasado. Debemos partir de varios supuestos; primero, asumir que cada medicin encomendada a cada observador encargado fue efectivamente realizada, habindose empleado el instrumental requerido en cuyo uso debieron encontrarse adecuadamente entrenados. La nica manera de conocer las manifestaciones del clima en el pasado se da reconociendo la capacidad de cada encargado al hacer las mediciones. Hacemos esta presuncin dadas las escasas referencias a las condiciones fsicas en las cuales se operaron las mediciones en el Per. Antes del siglo XX, son muy pocos los observadores que explicitan sus mtodos de registro. En consecuencia, cada medicin configura un dato al que debemos reconocerle credibilidad.1) HISTORIA DE LA METEOROLOGA EN EL PER EN FORMA CRONOLGICA. A fines de la dcada de 1850, el cosmogrfico distaba de cumplir con suficiencia las funciones de antao; en tal sentido no pareciera ser exagerado el juicio ofrecido por Manuel Atanasio Fuentes al referirse al cosmogrfico como un cuerpo sin vida. Tras un siglo de registro constante de temperatura, el Cosmogrfico dejaba de lado una de sus labores ms esenciales y encomiables. EN 1779, HIPLITO UNNUE: Procedi por primera vez en el Per a realizar la observacin de los elementos del tiempo. EN 1802, HUMBOLDT: Efectu observaciones bsicas meteorolgicas y oceanogrficas en su visita a las costas occidentales de Sudamrica que marcaron la base del conocimiento de lo que hoy se llama "corriente Peruana" o de Humboldt EN 1806. HIPLITO UNANUE: Publica un artculo sobre observaciones del clima de Lima y su influencia en los seres organizados en especial del hombre. EN 1886, Se instala en la plaza de armas de Lima el observatorio meteorolgico municipal. Este observatorio fue muy pocos. EN 1888, LUS CARRANZA: Efectu estudios meteorolgicos e hidrolgicos. EN 1890, LA ACADEMIA DE MEDICINA: Proyecta la instalacin de una estacin meteorolgica en el jardn botnico, la que se hace realidad en 1892. EN 1892, CAMILO CARRILLO: Public un estudio sobre las corrientes ocenicas. EN 1904, Se estableci un servicio de observaciones meteorolgicas compuesto de una red de estaciones ubicadas en colegios nacionales de Lima, Chiclayo, Trujillo Cajamarca Jauja Hunuco Ayacucho Huancavelica ICA y Moquegua. En 1926, JORGE VENDERGHEN: Realiz un proyecto de organizacin de un Servicio Meteorolgico Nacionales. Se logr instalar 12 estaciones que funcionaron en diferentes lugares: La Molina, Piura, Lambayeque, Hunuco, Arequipa, Moquegua y Tacna; El campo experimental de las Lomas de Lacar y Las Granjas de Chuquibambilla Puno y Keayra. EN 1928: Se public un estudio de R. Valverde sobre la meteorologa y climatologa de Lima. EN 1937: Obtuvo del gobierno un gran incremento econmico orientado especialmente al equipamiento de las estaciones. EN 1946, NGEL INDACOCHEA: Da a publicidad una interesante bibliografa climatologa del Per que abarca desde el inicio de los estudios meteorolgicos en el pas, hasta 1946 inclusive. EN 1947, GABRIEL DELGADO BEDOYA: Realiza gestiones para el establecimiento de una estacin Meteorolgica en Chosica. En este mismo ao se crea el departamento de meteorologa en la corporacin peruana de aeropuertos y aviacin comercial (CORPAC) con sede en Limatambo. EN JUNIO DE 1949, Se crea la direccin general de meteorologa del Per. EN 1950, Se publica un trabajo de Jorge Valdivia con referencias a las condiciones climticas en la costa peruana. EN 1951, Aparecen publicados sendos artculos de Gabriel Delgado y de Antonio Lorena, relacionados con la meteorologa. EN 1952 La compaa administradora del guano, crea una red de estaciones meteorolgicas integrada por diez estaciones, ubicadas especialmente en islas y puntas martimas. EN 1955, Se publica los trabajos de Maurice Graves Edwin Schweingger y Jorge Valdivia Ponce. EN SEPTIEMBRE DE 1956, Se instal el Centro de Estudios Meteorolgicos del Per, institucin que promueve el desarrollo y la divulgacin de los conocimientos meteorolgicos en todos sus aspectos y aplicaciones. EN 1958 Y 1959, Se publicaron una serie de trabajos de Jorge Valdivia, relacionados con la situacin climtica en el litoral peruano. EN MARZO DE 1960, Por decreto supremo se crea el servicio de agro meteorologa e hidrologa, como recomendacin de la Organizacin Meteorolgica Mundial, siendo un plan de operaciones suscrito por el gobierno peruano y el fondo especial de naciones unidas, para el establecimiento de una red de 651 estaciones meteorolgicas y 63 hidrolgicas y de un laboratorio nacional de hidrulica bajo el asesoramiento de una misin de expertos de la organizacin Meteorolgica mundial. EN ABRIL DE 1960, Se present la potencia por un "instituto nacional de meteorologa" como un organismo social y unificador de toda la dependencia Meteorolgica el estado. EN 1963, Se publica un interesante trabajo de Gaztaaga, en relacin con la contaminacin ambiental.

EN 1964 Fue nombrado director del SAH, LUIS DE ARMERO y como director tcnico Jorge Valdivia. EN 1965, Aparece una publicacin de meteorologa de Jorge Valdivia. EN 1968, Se sentaron las bases fundamentales para la creacin del servicio nacional de meteorologa e hidrolgica. EN 1969, SE CRE EL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLGICA SENAMI, :Asume las funciones de la direccin regional de meteorologa del ministerio de aeronutica del servicio de agrometerologa e hidrologa de la direccin de irrigacin del ministerio de fomentos y obras pblicas y del departamento de meteorologa de la corporacin peruana de aeropuertos y aviacin comercial, este departamento quedo bajo la administracin de la misma corporacin, suministrando servicios de pronsticos a la aeronavegacin segn recomendacin de la organizacin de aviacin comercial internacional. EN 1973, VALDIVA PNCE: Publica un trabajo sobre obtencin de agua atmosfrica en las lomas de Lanchay ; Almeira y Vallejo publican un trabajo sobre contaminacin del aire. El Per es designado sede de la asociacin nacional III cuya jurisdiccin comprende todos los pases sudamericanos recayendo en la presidencia de la asociacin. LA RED DE ESTACIONES METEOROLGICAS OPERADA POR EL SENAMI ESTA CONSTITUIDO POR: 8 estaciones agrcolas principales. 30 principales estaciones meteorolgicas principales. 283 estaciones climatolgicas ordinarias. 28 estaciones sinpticas. 2 estaciones radio viento sonda. 414 estaciones pluviomtricas. 112 estaciones meteorolgicas. EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE ESTAS ESTACIONES SE REALIZAN A TRAVS DE LOS CENTROS REGIONALES: Ya mencionados y la informacin obtenida se centraliza y procesa en la oficina central del SENAMHI para su empleo en estudios de los recursos del clima y del agua y su utilizacin para el desarrollo econmico y social del pas.

2) DEFINICIN DE TRMINOS METEOROLGICOS 2.1) ALTITUD.Es la distancia vertical a un origen determinado, considerado como nivel cero, para el que se suele tomar el nivel medio del mar. En meteorologa, es un factor de cambios de temperatura puesto que esta disminuye, como media, 0,65C cada 100 metros de altitud.

Diferencia entre altura y altitud.

B) LATITUD.Es la distancia angular entre la lnea ecuatorial, y un punto determinado del planeta, medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho punto. Se abrevia con lat. Segn el hemisferio en el que se site el punto, puede ser latitud norte o sur.La latitud proporciona la localizacin de un lugar, en direccin Norte o Sur desde el ecuador y se expresa en medidas angulares que varan desde los 0 del ecuador hasta los 90N del polo Norte o los 90S del polo Sur. Esto sugiere que si trazamos una recta que vaya desde un punto cualquiera de la tierra hasta el centro de la misma, el ngulo que forma esa recta con el plano ecuatorial expresa la latitud de dicho punto. La orientacin Norte o Sur depende de si el punto marcado est por encima del paralelo del ecuador (latitud norte) o si est por debajo de este paralelo (latitud Sur). La latitud se mide en grados sexagesimales.

C) LONGITUD.Es una de las magnitudes fsicas fundamentales, en tanto que no puede ser definida en trminos de otras magnitudes que se pueden medir. En muchos sistemas de medida, la longitud es una unidad fundamental, de la cual derivan otras.La longitud es una medida de una dimensin lineal, mientras que el rea es una medida de dos dimensiones (al cuadrado; por ejemplo m), y el volumen es una medida de tres dimensiones (cbica; por ejemplo m).

D) MERIDIANO.Son los semicrculos mximos del geoide terrestre que pasan por los polos, lneas imaginarias que sirven para determinar la hora, el ao y otros datos. Por extensin, son tambin los semicrculos mximos que pasan por los polos de cualquier esfera o esferoide de referencia. Todos los observadores situados sobre el mismo meridiano ven al mismo tiempo, en la mitad iluminada de la Tierra, al Sol en lo ms alto de su curso: el momento en que el Sol est en lo ms alto de su curso indica el medioda (es decir, la mitad del da).

E) SOLSTICIO.Solsticio es un trmino astronmico relacionado con la posicin del Sol en el ecuador celeste. El nombre proviene del latn solstitium (sol sistere): Sol quieto.Son los momentos del ao en los que el Sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo, y la duracin del da o de la noche son las mximas del ao, respectivamente. Astronmicamente, los solsticios son los momentos en los que el Sol alcanza la mxima declinacin norte (+23 27) o sur (23 27) con respecto al ecuador terrestre.En el solsticio de verano del hemisferio Norte el Sol alcanza el cenit al medioda sobre el Trpico de Cncer y en el solsticio de invierno alcanza el cenit al medioda sobre el Trpico de Capricornio. Ocurre dos veces por ao: el 20 o el 21 de junio y el 21 o el 22 de diciembre de cada ao.En el solsticio de verano del hemisferio Sur el Sol alcanza el cenit al medioda sobre el Trpico de Capricornio, y en el solsticio de invierno alcanza el cenit al medioda sobre el Trpico de Cncer. Ocurre dos veces por ao: el 20 o el 21 de diciembre y el 21 o el 22 de junio de cada ao. A lo largo del ao la posicin del Sol vista desde la Tierra se mueve hacia el Norte y hacia el Sur. La existencia de los solsticios est provocada por la inclinacin del eje de la Tierra sobre el plano de su rbita.En los das de solsticio, la duracin del da y la altitud del Sol al medioda son mximas (en el solsticio de verano) y mnimas (en el solsticio de invierno) comparadas con cualquier otro da del ao. En la mayora de las culturas antiguas se celebraban festivales conmemorativos de los solsticios.F) EQUINOCCIO.La palabra equinoccio proviene del latn aequinoctium y significa noche igual. Al momento del ao en que el Sol est situado en el plano del ecuador terrestre, donde alcanza el cenit. El paralelo de declinacin del Sol y el ecuador celeste entonces coinciden. Ocurre dos veces por ao: el 20 o 21 de marzo y el 22 o 23 de septiembre de cada ao,3 pocas en que los

Dos polos de la Tierra se encuentran a igual distancia del Sol, cayendo la luz solar por igual en ambos hemisferios.Equinoccio son asimismo cada una de las fechas en que los das tienen una duracin igual a la de las noches en todos los lugares de la Tierra. En el equinoccio sucede el cambio de estacin anual contraria en cada hemisferio de la Tierra.

3) EXPLICAR LAS SIGUIENTES APLICACIONES PRCTICAS DE LA TEMPERATURA INVERSIONEl fenmeno de inversin trmica se presenta cuando en las noches despejadas el suelo ha perdido calor por radiacin, las capas de aire cercanas a l se enfran ms rpido que las capas superiores de aire lo cual provoca que se genere un gradiente positivo de temperatura con la altitud (lo que es un fenmeno contrario al que se presenta normalmente, la temperatura de la troposfera disminuye con la altitud). Esto provoca que la capa de aire caliente quede atrapada entre las 2 capas de aire fro sin poder circular, ya que la presencia de la capa de aire fro cerca del suelo le da gran estabilidad a la atmsfera porque prcticamente no hay conveccin trmica, ni fenmenos de transporte y difusin de gases y esto hace que disminuya la velocidad de mezclado vertical entre la regin que hay entre las 2 capas fras de aire. El fenmeno climatolgico denominado inversin trmica se presenta normalmente en las maanas fras sobre los valles de escasa circulacin de aire en todos los ecosistemas terrestres. Tambin se presenta este fenmeno en las cuencas cercanas a las laderas de las montaas en noches fras debido a que el aire fro de las laderas desplaza al aire caliente de la cuenca provocando el gradiente positivo de temperatura. Cuando se emiten contaminantes al aire en condiciones de inversin trmica, se acumulan (aumenta su concentracin) debido a que los fenmenos de transporte y difusin de los contaminantes ocurren demasiado lentos, provocando graves episodios de contaminacin atmosfrica de consecuencias graves para la salud de los seres vivos. La inversin trmica es un fenmeno peligroso para la vida cuando hay contaminacin porque al comprimir la capa de aire fro a los contaminantes contra el suelo la concentracin de los gases txicos puede llegar hasta equivaler a 14 veces ms. Condiciones de inversin trmica de larga duracin con contaminantes de bixido de azufre y partculas de holln causaron la muerte de miles de personas en Londres, Inglaterra en 1952 y en el Valle de Ruhr, Alemania en 1962. INVERSIN FRONTAL:Inversin que generalmente est asociada con frentes fros y clidos. En el avance de cada frente, el aire clido desplaza al fro y crea una inversin que generalmente se debe al movimiento horizontal de los frentes. INVERSIN SUBSIDENCIA:Este tipo de inversin se debe al ascenso del aire caliente cuando es reemplazado por una masa de aire fro que desciende sobre la superficie. INVERSIN RADIACIN:Este tipo de inversin se presenta generalmente por la noche cuando la superficie terrestre, al no recibir la radiacin del sol que la calienta, se enfra y por lo tanto el aire que se encuentra en contacto con la superficie se enfra ms que el de mayores alturas INVERSIN TURBULENCIA:Una de las maneras de saber, cuando hay inversiones de temperatura, es ver la quema de hojas o cualquier otro elemento que genere bastante humo.El mismo asciende porque est caliente y es menos denso que el aire, pero cuando se topa con alguna inversin de temperatura, el mismo, por la turbulencia que se genera al haber dos masas de aire de distinta densidad, no puede subir y frena su ascenso colocndose paralelo a la superficie.

ACLIMATACION.Es el proceso por el cual un organismo se adapta fisiolgicamente a los cambios en su medio ambiente, que en general tienen relacin directa con el clima. Se entiende por aclimatacin la adaptacin de las plantas de un entorno en otro, como el dar el paso de una zona de produccin o invernadero al interior de un centro comercial, el traslado a otra localidad, etc., y la duracin del proceso depender de la especie, de las condiciones de cultivo y de la magnitud del cambioEn los puntos de produccin las plantas se encuentran en condiciones ptimas de crecimiento y, por ello, si se trasladan directamente a las condiciones de los interiores, sufrirn en mayor o menor grado una defoliacin, una parada de crecimiento o incluso podrn morir. As, al adquirir las plantas conviene conocer lo mejor posible las condiciones de cultivo en que se encontraban.La aclimatacin del caf que se produce mayormente en los valles interandinos y de la cordillera oriental de los Andes, en su encuentro con la selva peruana y es cultivado en 388 distritos del Per por 150 mil productores que ocupan unas 330 mil hectreas. ESTABILIDAD.En ciencias, una situacin es estable si se mantiene en estado estacionario, es decir, igual en el tiempo y una modificacin razonablemente pequea de las condiciones-Iniciales no altera significativamente el futuro de la situacin. Si la masa de aire asciende est ms caliente que el aire exterior de las atmsferas, la masa sube como un globo de feria y regresa a su posicin inicial. Entonces decimos que hay inestabilidad. Si la masa ascendente est ms fra que el aire exterior pasa ms y regresa a su posicin inicial. En este caso el equilibrio es estable.Si la masa ascendente est seca, siempre, en todo lugar, a cualquier hora, tanto en invierno como en verano, se enfra a razn de 1c por cada 100 metros que sube, constituyendo el gradiente adiabtico seco. al proseguir el ascenso y su consiguiente enfriamiento , llega un momento en que el vapor de agua se condensa y a partir del nivel de condensacin la masa saturada de humedad no se enfra tanto debido al calor de condensacin y lo hace solo a razn de 0.5 c por cada 100 metros de elevacin . INESTABILIDAD.Incapacidad de un cuerpo para mantener o recuperar el equilibrio. Alteracin constante o frecuente de las condiciones y caractersticas de un fenmeno: la inestabilidad atmosfrica es propia del otoo; inestabilidad qumica. Alteracin constante o frecuente del carcter, el humor y la tranquilidad de una persona. DORMANCIA.Se llama dormancia a un perodo en el ciclo biolgico de un organismo en el que el crecimiento, desarrollo y actividad fsica se suspenden temporalmente. Esto reduce drsticamente la actividad metablica permitiendo que el organismo conserve energa. La dormancia tiende a estar ntimamente relacionada con las condiciones ambientales. Los organismos pueden sincronizar su fase de dormancia con el medio ambiente en formas llamadas predictivas o consecuentes. La dormancia predictiva ocurre cuando un organismo entra en la fase de dormancia antes de la llegada de las condiciones adversas. Por ejemplo muchas plantas usan el fotoperiodo o la disminucin de la temperatura para predecir la llegada del invierno. La dormancia consecuente tiene lugar cuando un organismo entra en dormancia despus de la llegada de las condiciones adversas. Este tipo es comn en regiones con climas que fluctan en forma imprevisible. Si bien los cambios climticos bruscos pueden llevar a una tasa de mortalidad elevada entre los animales que dependen de la dormancia consecuente, sta les permite permanecer activos ms tiempo y les concede ciertas ventajas en el uso de los recursos disponiblesEn fisiologa vegetal la dormancia es el estado de reposo del crecimiento de una planta. Es una estrategia de muchas especies de plantas que les permite sobrevivir cuando las condiciones climticas no son apropiadas para el crecimiento, como durante el invierno o durante la estacin seca.Las plantas que exhiben dormancia tienen un reloj biolgico que sigue el ciclo circadiano, informndoles cuando disminuir la actividad de los tejidos vivos en preparacin para un perodo de heladas o de escasez de agua. Despus de un perodo de crecimiento normal, la dormancia llega a causa de los das ms cortos, cadas en las temperaturas o disminucin de las lluvias. ADAPTACION.La adaptacin a la temperatura se pone de relieve en muchos vegetales por la existencia de un perodo de reposo invernal, caracterizado por la prdida de los rganos foliares y por la aparicin de yemas invernantes, a partir de cuales se originarn los nuevos brotes al llegar la prxima primavera. La vida subterrnea o gefila es otra tpica adaptacin trmica que exhiben muchas plantas frente a los descensos invernales de temperatura, perodo durante el cual pierden sus rganos areos y conservando solamente rganos subterrneos (bulbos, rizomas, tubrculos) provistos de yemas protegidas y de abundantes substancias de reserva, y de cuyas yemas se originarn nuevos rganos areos cuando se reanuden las condiciones trmicas ambientales de signo favorable. La reduccin de la parte area, que adopta una forma almohadillada, es una tpica adaptacin de las plantas de alta montaa a las bajas temperaturas de su ambiente.

Ejemplos de adaptacin:- En algunas regiones, la temperatura vara mucho con las estaciones. All donde existe una estacin fra muy marcada, las plantas y animales estn adaptados para poder sobrevivir a los rigores de ese clima.- Hay plantas que disminuyen su crecimiento cuando baja la temperatura. El trigo prcticamente deja de crecer cuando la temperatura es de 0 y el maz se detiene debajo de los 10 .- El fro puede provocar la muerte de la planta cuando el agua que hay en el interior de sta, se congela y forma hielo.- Sin embargo, hay plantas que resisten las ms bajas temperaturas del lugar. Esas plantas, llamadas rsticas, pueden pasar el invierno sin ningn abrigo. El pino puede soportar temperaturas inferiores a los 50 bajo cero.- Otras, en cambio, tienen adaptaciones que les permiten soportar bajas temperaturas o heladas y resuelven el desafo del fro de la siguiente manera:- Los rboles y arbustos pierden las hojas cuando comienzan los primeros fros y conservan sus yemas o brotes protegidos del fro por escamas, resina y pelos abundantes.- Algunas plantas herbceas conservan slo los rganos areos situados a ras del suelo.- Otras plantas, pierden totalmente la parte area pero conservan una raz o un tallo debajo de la tierra. Esas races tienen, generalmente, gran cantidad de alimento que guardan para desarrollar una nueva parte area en la estacin propicia. Ejemplo: races (zanahoria, dalia) y tallos subterrneos (cebolla y papas).- La semilla, es la forma ms perfecta de adaptacin contra el fro y la sequedad.- Los ambientes terrestres donde las lluvias son muy escasas se caracterizan por su sequedad como ocurre en los desiertos y laderas de algunas montaas.- Las plantas que han colonizado esos lugares han tenido que desarrollar adaptaciones para poder vivir con la poca agua disponible. Esas plantas reciben el nombre de xerfilas (amigas de la sequedad).Para evitar la prdida de agua por transpiracin, reducen la superficie de la hoja, que queda reducida a una lmina muy delgada como ocurre en los pastos duros, o reducida a unas espinas, como puede verse en la tuna o los cardones.Para acumular agua, muchas xerfilas aprovechan el momento de lluvia para absorber gran cantidad de agua que acumulan en el tallo o races.

VERNALIZACION.Es la condicin natural fsica a periodos variables de fro de algunas plantas para que se produzca la apertura de sus flores. La vernalizacin o cantidad mnima de horas fro, vara con las distintas especies y genotipos.Este efecto del fro sobre la floracin y fructificacin de las plantas se analiz por primera vez en los cereales, en los cuales si se siembran en zonas templadas, no florecen el mismo ao sino que se desarrollan vegetativamente, a menos que se aplique la tcnica de vernalizacin. Son las llamadas plantas de invierno porque florecen en esta estacin, con los inconvenientes de que si se siembran en un ao hay que esperar la floracin y cosecha en otro.La vernalizacin se induce artificialmente aplicando qumicos en varias gramneas forrajeras, la mandioca, la manzana, los citrus, el mango, las fresas y otras. Para la vernalizacin artificial, existen en el mercado productos qumicos que permite a estas especies vegetales florecer cuando no se cumplen las condiciones mnimas naturales de das fros.Un ejemplo de falta de vernalizacin en un cultivo especfico, cuando se tuvo que abandonar ms de 11.000 hectreas de jojoba localizadas en la zona subtropical de Paraguay, Brasil, Argentina y Costa Rica., y por tanto no hubo apertura floral. Se ha determinado que las temperaturas entre 13 C y 18 C durante un perodo no inferior a 20 das, son necesarias para romper la dormancia de la mayora de los genotipos de jojoba. UNIDAD DE CALOR.Presenta escasas necesidades de unidades de calor para el desarrollo del fruto, que es muy rpido (100 das desde la floracin a la recoleccin), lo que le permite ser el primero en el mercado.Es el nico fruto de hueso no climatrico, por lo que si se recolecta con antelacin, no madura fuera del rbol. Prefiere inviernos largos y fros y veranos cortos y calurosos pero de noches frescas y primaveras templadas, pues a partir de la floracin y del cuajado del fruto un cambio brusco de temperatura puede comprometer la cosecha. La exposicin de las yemas a las altas temperaturas o a la radiacin directa del sol durante la induccin floral tiene como resultado la formacin de pistilos dobles. Si ambos pistilos de flores afectadas son polinizadas y los vulos son fertilizados, los ovarios con semillas se funden a lo largo de las suturas ventrales y se hacen dobles. Algunos cultivares son ms propensos a la duplicacin que otros. El riego por aspersin cuando la temperatura pasa de los 30 C ha reducido el problema.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. http://meteorologia-unalm.blogspot.com/p/historia-de-la-meteorologia.html http://www.cuerpoarmonioso.com/wp-content/uploads/2012/02/factor-de-proteccion-solar.jpg http://static.freepik.com/foto-gratis/rayos-solares_2218901.jpg