¿Por qué es más fresco en las montañas en comparación con las llanuras? Si viajamos más cerca del Sol, ¿no deberíamos sentirnos más calientes mientras ascendemos una montaña?

Dado que la cima de una montaña está más cerca del Sol, ¿no debería estar más caliente allí? ¿Y no sube el calor? Entonces, ¿por qué es más fresco en las montañas? ¿Por qué hay nieve?

A medida que sube una montaña a una altitud más alta, la atmósfera se vuelve más y más delgada. Esto se debe a que la presión del aire disminuye con la altitud.

A pesar de que el aire caliente sube, al hacerlo, el aire ascendente se expande y se enfría. Cuando se expande y se enfría, no puede absorber ni retener el calor como lo hace en la parte inferior de la montaña.

Aunque las cimas de las montañas están más cerca del Sol, también están más alejadas del calor térmico del núcleo de la Tierra que mantiene el suelo caliente. Así que la cima de la montaña puede ser mucho más fría que la de abajo.

¿Alguna vez has oído hablar de Mt. Chimborazo? Una montaña ubicada en las llanuras ecuatorianas, exactamente en el ecuador, mientras que la cima de la montaña tiene nieve.

Trivia: el monte. Chimborazo es el punto más alto en la tierra y no en el monte. ¡Everest!

Las temperaturas más frías en la cima de una montaña también significan que se está produciendo menos evaporación. Esto conduce a mayores cantidades de humedad en el aire. Más humedad significa más lluvia y, en la cima de una montaña, más nieve.

Si has leído hasta aquí, entonces gracias!

Edición 1: (créditos Abhinav Patel)

monte Chimborazo, sí, es el punto más alto, pero solo para el ecuador. monte Everest aún tiene el récord de mayor altitud, pero la montaña más alta es Mauna Kea en Hawai. ESTADOS UNIDOS. Solo puede ver 4.205 m (13.796 pies) de él (el resto es submarino), pero desde su base submarina en el canal hawaiano, alcanza un total de 10.205 metros (33.480 pies).

Un par de factores a considerar. A medida que aumenta la altitud, la presión disminuye. Es posible que ya sepas la relación entre presión y temperatura. Cuando aumenta la presión, aumenta la temperatura, por lo tanto es directamente proporcional. (Ley de Gay-Lussac). Por ejemplo, cuando se presuriza el aire, se calienta.

A continuación, como alguien no pudo entender que esta respuesta realmente solo se aplica en la troposfera, ya que no hay una montaña más alta, para llegar más allá de eso, menciono que la caída de la temperatura en diferentes niveles de la atmósfera no es la misma. La temperatura disminuye a medida que la altitud aumenta solo hasta que la troposfera como otro factor entra en juego más allá de esto, que no es el alcance de esta pregunta.

Las montañas no son tan altas , como podría pensarse, en comparación con la distancia del sol. Ciertamente, no estamos muy cerca del sol, incluso en la cima de la montaña. Si mantienes la temperatura del sol como el único factor, entonces piensa así. El sol está a unos 140 millones de kilómetros de distancia, incluso si se encuentra en la cima del pico más alto del planeta, a unos 8,8 km de altura, ¿hará una gran diferencia? La escala es tan grande, 8.8km apenas importa. (Como alguien señaló, esto parece un poco similar a ELI5: ¿Por qué hace más frío en las montañas, cuando estás más cerca del sol? – ELI5: Explícalo como si tuviera 5 años)

Calentando en la Tierra: S no calienta el aire en la tierra directamente. Esto se debe a que el aire no es un muy buen conductor del calor. Por lo tanto, cuando la radiación del sol llega al suelo (agua incluida), se absorbe y se irradia en forma de calor. Esto calienta la parte inferior de la troposfera y, a medida que el aire caliente se eleva a una mayor altitud, se enfría (velocidad de caducidad | meteorología).

¿Es más fresco en las montañas? ¡Dios mío, no siempre! Verás, el aire frío es más denso y se hunde. Esto incluso puede causar un viento, llamado viento katabático. En lugares como Groenlandia, donde el aire frío del glaciar central lo hunde en los fiordos, se sabe que sopla lo suficientemente fuerte como para destruir las aldeas inuit.

Pero, a medida que escribes, se hace más frío con la altitud. La Atmósfera Estándar lo llama la tasa promedio de lapso adiabático y es de 0.65 C por 100 metros. Entonces, ¿cómo viene?

Bueno, durante el día, el sol calienta la tierra. A su vez, calienta una capa de aire sobre el suelo o el mar y ese aire, al ser menos denso, se eleva. Mientras lo hace, se enfría por el efecto adiabático de una presión menor en el aire. Por la noche, el aire se hunde más frío y más denso que el anterior.

Pero la convección (elevación) del aire durante el día es mucho, mucho más rápida que el lento hundimiento (caída) en la noche. Y es por eso que, por lo general, pero no siempre, se vuelve más frío con la altitud.

Pero si está aquí, en Noruega, durante el invierno y con una presión alta, con poco o nada de viento, puedo asegurarle que, a primera hora de la mañana, ¡es mucho más frío en los fiordos que en las montañas!

Incidentalmente, a nuestra distancia del sol, sus rayos pueden considerarse paralelos y, por lo tanto, aportan una energía igual a cualquier altitud.

Ok, entendamos la termodinámica del planeta tierra. La Tierra no está caliente debido a que solo los rayos del sol caen sobre ella, sino porque tenemos una atmósfera con gases de efecto invernadero como el CO2, que atrapa el calor después de que se refleja en la superficie de la Tierra, por lo que se calienta.

A medida que subimos, la presión atmosférica es mayor y la atmósfera se vuelve más delgada, lo que reduce los gases de efecto invernadero disponibles y, por lo tanto, se enfría.

Es la misma razón por la que la luna está más fría incluso en la superficie porque no tiene una atmósfera. La atmósfera ayuda a mantener el planeta tierra caliente incluso durante la noche cuando no hay sol.

He pasado por muchas explicaciones, como la densidad del aire recalentándose desde la superficie de la tierra, etc. Pero ninguna de estas explica por qué las regiones polares también están llenas de hielo. En la región polar es la misma densidad de aire