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Equipo Docente
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Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Paula

A CORUÑA

Opinión sobre Máster en Meteorología

Este Máster Meteorología me ha ofrecido la oportunidad de ampliar mi formación y poder dedicarme al mundo meteorológico en un futuro. Además, gracias a los tutores especializados que te acompañan en todo momento a lo largo del máster podrás resolver todas tus dudas de la manera más rápida y sencilla posible. Ahora me siento una experta en lo referente a la radiación atmosférica.

Daniela

CÁDIZ

Opinión sobre Máster en Meteorología

El temario de este Máster Meteorología me ha parecido correcto e interesante para el tema en cuestión que se estudia. Me hubiese gustado que existiese una parte más práctica para poder poner en práctica aquello que estudiamos de manera teórica para entenderlo al detalle.

Marta

ALMERÍA

Opinión sobre Máster en Meteorología

Con este Máster Meteorología he podido completar mi currículum. Además lo he realizado cómodamente desde casa gracias a la formación online que se ofrece desde Euroinnova. Lo recomiendo a todo el mundo.

Marina

CÓRDOBA

Opinión sobre Máster en Meteorología

Con este Máster Meteorología he ampliado mis conocimientos para poder ejercer especialista en meteorología. El temario me ha parecido muy interesante. No obstante, me gustaría que se hubiesen estudiado más conceptos sobre los fenómenos meteorológicos.

Natalia

JAÉN

Opinión sobre Máster en Meteorología

Siempre me ha llamado la atención la meteorología y todo lo relacionado con ella, incluso los fenómenos más extremos que ocurren en la Tierra. Gracias a este Máster Meteorología he podido ampliar mi formación en este ámbito para poder dedicarme profesionalmente a ello. Esta completo y actualizado.
* Todas las opiniones sobre Máster en Meteorología, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios

MASTER METEOROLOGÍA. Dale ese impulso a tu carrera profesional con este master a través del cual, podrás ampliar tus conocimientos sobre el tiempo meteorológico. ¡No lo dudes más y solicita información sin compromiso!

Resumen salidas profesionales
Con el presente Master en Meteorología recibirá una formación especializada en la materia. La atmósfera está expuesta a constantes cambios debido a factores naturales o por la acción del hombre. Con la presente formación conocerá en profundidad todos los fenómenos atmosféricos que se dan, así como la procedencia de los mismos, ya sea por acción natural o de la raza humana.
Objetivos
Con este Máster Meteorología se pretenden conseguir los siguientes objetivos por parte del alumno: - Conocer los fenómenos atmosféricos. - Conocer la dinámica atmosférica. - Conocer los aerosoles atmosféricos. - Conocer los riesgos sísmicos, climáticos y volcánicos. -Conocer la radiación atmosférica. -Conocer el cambio climático. - Conocer la contaminación atmosférica.
Salidas profesionales
El alumno que realice este Máster Online, podrá ampliar su formación en el ámbito de la meteorología. Asimismo, podrá ejercer su labor como presentador del tiempo o investigador meteorológico. 
Para qué te prepara
El presente Master en Meteorología le preparará para conocer todo lo relacionado con la dinámica y radiación atmosférica, así como conocer la radiación y los aerosoles atmosféricos.
A quién va dirigido
El presente Master en Meteorología está dirigido a todas aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos y conocer todo lo relacionado con los fenómenos atmosféricos y la meteorología en general.
Metodología
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario

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  1. La tectónica de placas.
  2. - Tectónica de placas: historial.

  3. Discontinuidades sísmicas.
  4. Sismología: tipos de ondas.
  5. Sismología y sismos.
  6. Escala sísmica.
  7. Placas tectónicas y principales zonas sísmicas.
  1. Factores asociados al riesgo sísmico.
  2. - Peligrosidad.

    - Exposición.

    - Vulnerabilidad.

  3. Predicción.
  4. - Mecanismos de alarma desarrollados.

  1. El clima.
  2. - Factores que determinan el clima.

  3. Grandes fenómenos atmosféricos.
  4. - Ciclón/Huracán.

    - Sequía.

    - Inundaciones.

    - Olas de frío/calor.

    - Tornado.

    - Granizo.

  5. El riesgo asociado al clima.
  1. Factores asociados al riesgo climático.
  2. - Peligrosidad.

    - Exposición.

    - Vulnerabilidad.

  3. Otro factor asociado al riesgo climático: el cambio climático.
  4. Implicaciones del cambio climático en la elevación del riesgo climático.
  5. Actuaciones para mitigar el riesgo climático.
  1. Los volcanes: tipologías.
  2. Actividad volcánica: materiales.
  3. - Flujos de lava.

    - Flujos piroclásticos.

    - Lahares.

  4. Índice de explosividad volcánica.
  5. El riesgo volcánico.
  1. Fenómenos físicos asociados a la actividad volcánica.
  2. - Deformación.

    - Gravimetría.

    - Sismología volcánica.

    - Geomagnetismo y geoelectricidad.

    - Geología.

  3. Factores asociados al riesgo volcánico.
  4. - Viscosidad del magma.

    - Lluvias piroclásticas.

    - Coladas piroclásticas y coladas de barro.

    - Otros factores en relación con el riesgo.

  5. Mapas de riesgo volcánico.
  6. Mecanismos de alarma.
  1. Procesos físicos y ecuaciones básicas.
  2. -Propiedades físicas de la atmósfera.
  3. -Fundamentos teóricos y formalismo matemático.
  4. Balance hidrostático.
  5. -Propiedades de la presión hidrostática.
  6. -Ecuación fundamental de la hidrostática.
  7. -Presión hidrostática en líquidos. Equilibrio en líquidos en reposo. Cota piezométrica.
  8. -Superficie de nivel en líquidos pesados.
  9. -Variación de la presión con la profundidad. Diagrama de presiones.
  10. -Presiones sobre superficies planas.
  11. Balance geostrófico.
  12. Viento térmico.
  13. Descomposición Eddy-Flujo básico.
  14. -Metodología de la técnica 1: procesamiento.
  15. -Metodología de la técnica 2: ecuaciones turbilentas.
  16. -Metodología de la técnica 3: medición y montaje de una estación Eddy.
  1. Ecuación de la vorticidad.
  2. -Vorticidad en coordenadas naturales.
  3. -Vorticidad potencial.
  4. Ondas de Rossby.
  5. Balance energético.
  6. Teorema de Rayleigh.
  1. Energía potencial disponible.
  2. Teorema de Charney-Stern.
  3. Inestabilidad baroclina.
  4. -El problema de Eady.
  5. -Condiciones para la inestabilidad.
  1. Tipos de ondas atmosféricas.
  2. -Ondas de gravedad.
  3. -Ondas de sonido.
  4. -Ondas inerciales.
  5. -Ondas de Rossby.
  6. Circulación geostrófica.
  7. Flujos de Eliassen-Palm y teorema de la no aceleración.
  8. Concepto de circulación Lagrangiana.
  9. Circulación Euleriana transformada.
  1. Introducción al estudio de la atmósfera.
  2. Estructura de la circulación.
  3. Célula de Hadley y chorro subtropical.
  1. Propiedades de la radiación electromagnética.
  2. Clasificación de las radiaciones.
  3. Radiaciones ionizantes.
  4. - Ondas electromagnéticas.

    - Ondas corpusculares.

  5. Radiaciones no ionizantes.
  1. Introducción al concepto de radiación térmica.
  2. Características radiantes de los materiales.
  3. - Ley de Stefan Boltzman.

    - Ley de Wien.

    - Radiación de una cavidad.

    - Teoría clásica de la radiación.

    - Ley de la radiación de Planck.

  4. Aplicaciones de la radiación térmica.
  1. Fuentes de calor terrestre. Transmitancia de calor.
  2. Mecanismos de transporte de calor en la Tierra.
  3. La temperatura en el interior de la Tierra.
  4. Las manifestaciones termales en la superficie.
  5. - Manantiales termales.

    - Géiseres y fumarolas.

    - Volcanes.

  6. Transmitancia atmosférica.
  1. La radiación solar y la atmósfera terrestre.
  2. Interacción de la radiación solar con la atmósfera: absorción y dispersión.
  3. Emisiones atmosféricas de origen biológico.
  4. Emisiones de gases de efecto invernadero.
  1. Fundamentos de la absorción atmosférica.
  2. Distribución y naturaleza de la absorción atmosférica.
  3. Emisión continua de vapor de agua.
  4. Efecto atmosférico.
  5. Efecto de las nubes en la radiación térmica atmosférica.
  6. Efecto de los aerosoles en la radiación térmica atmosférica.
  1. Introducción al estudio de la dependencia de banda ancha de las transmisiones atmosféricas en la radiación UV y solar total.
  2. Instrumentación y datos usados en el estudio.
  3. Metodología del estudio.
  4. - Valor de referencia para irradiación de cielo despejado en la transmisión.

    - Transmisión atmosférica.

  5. Resumen de resultados y conclusiones.
  1. Constituyentes atmosféricos.
  2. Aerosoles atmosféricos.
  3. - Clasificación de los aerosoles.

    - Mecanismos de producción y eliminación de aerosoles.

  4. La constante solar y el espectro solar.
  5. Radiación solar: interacción con la atmósfera.
  6. - Ecuación de transporte radiactivo.

    - Atenuación de la radiación solar directa: absorción y dispersión.

  1. Caracterización física de los aerosoles.
  2. - Modelos de distribución de tamaños.

  3. Caracterización química de los aerosoles.
  4. Profundidad óptica de aerosoles.
  5. La dispersión.
  6. - Dispersión Rayleigh.

    - Dispersión Mie.

  1. Importancia del estudio de los aerosoles.
  2. ¿Qué se mide? ¿Cómo se mide?
  3. - Parámetros de medida.

  4. Caracterización del entorno.
  5. Instrumentación.
  6. - Fotómetro.

    - Radiómetros.

    - Piranómetro.

    - Lidar y radar

  1. Introducción al análisis de datos.
  2. - Análisis e interpretación de datos en investigación cualitativa.

    - Análisis e interpretación de datos en investigación cuantitativa.

  3. Cálculo de errores e incertidumbres.
  4. Elaboración de un informe sobre las desviaciones y su repercusión.
  5. Valoración sobre el carácter aleatorio o determinado de las desviaciones.
  1. Aerosoles y medio ambiente: buscando la sostenibilidad del planeta.
  2. - Efectos directos.

    - Efectos semi-directos.

    - Efectos indirectos.

  3. Efectos de los aerosoles en las nubes.
  1. Funcionamiento del sistema climático, global, dinámico y complejo
  2. Diferencia entre clima y tiempo meteorológico
  3. Conceptos relacionados con el clima (gases de efecto invernadero, forzamiento radiactivo, tiempo de respuesta o sistema de retroacción…)
  1. Explicación del efecto invernadero
  2. Efecto invernadero natural
  3. Efecto invernadero inducido por la actividad humana
  1. Evidencias científicas del calentamiento del sistema climático
  2. Incremento de la temperatura global del aire y los océanos
  3. El deshielo generalizado de nieve y hielo en el planeta
  4. Subida global del nivel de mar
  1. Proyecciones del Cambio Climático y sus consecuencias
  2. Calentamiento global esperado para las próximas décadas con el ritmo actual de emisiones y los sistemas a priori más amenazados
  1. Análisis del impacto del cambio climático desde el punto de vista económico
  2. Principales afecciones a diferentes sectores económicos
  1. “Descarbonización" de la economía, los sectores, y nuestro modo de vida
  2. Presentación de los principales medios en la lucha contra el cambio climático: acción global, mitigación y adaptación
  3. El Comercio de emisiones
  4. Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)
  5. La Mitigación
  6. Adaptación
  7. El Plan Nacional de Asignación
  8. Protocolo de Kyoto y al nuevo escenario tras la COP 15 de Copenhague
  9. Los procesos de “Transición Justa” y “Trabajo Decente” en el futuro acuerdo climático
  1. Diferentes mecanismos de mitigación del cambio climático para conseguir la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
  1. Estrategias de adaptación al cambio climático
  2. Las políticas públicas
  3. La situación de España ante el cambio climático
  1. Las energías renovables como camino en la lucha contra el cambio climático, y como fuente de empleo
  2. La Biomasa procedente de la madera, productos y desechos vegetales formados de materia orgánica
  3. La Energía solar: radiación solar transformada en calor (energía solar térmica) o electricidad (energía solar fotovoltaica)
  4. La Energía térmica terrestre como la Geotérmica
  5. La energía Eólica
  6. La energía mareomotriz
  1. Movilidad sostenible como ejemplo de mecanismo eficaz de mitigación
  1. Introducción
  2. La atmósfera
  3. Ciclos biogeoquímicos
  4. Problemas ambientales derivados de las variaciones en la composición de las capas atmosféricas
  1. Contaminación atmosférica
  2. Fuentes de contaminación
  3. Tipos de contaminantes
  4. Dispersión de los contaminantes
  5. Efectos producidos por la contaminación atmosférica
  1. La calidad del aire y su influencia en el medio
  2. Normativa aplicable en calidad del aire
  3. Nuevo marco normativo en calidad del aire
  4. Vigilancia de la calidad del aire
  5. Medidas de prevención y corrección
  1. Tomas de muestras
  2. Análisis de los contaminantes atmosféricos
  1. Iniciativas internacionales
  2. Iniciativas europeas
  3. Iniciativas nacionales
  4. Informes emitidos
  1. Emisiones industriales
  2. Registro Europeo de Emisiones de Contaminantes. EPER
  3. Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes. E-PRTR

Titulación

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings. Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
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* Becas no acumulables entre sí

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

Materiales entregados

Información complementaria

Master Meteorología

¿Qué es lo que estudia la meteorología?

Hablamos de meteorología cuando hacemos referencia al estudio de todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera de la Tierra. Estos fenómenos resultan complejos a la hora de analizarlos. En algunos de ellos las causas y consecuencias son inevitables, pero no por ello no se van a tener en cuenta a la hora de analizar el tiempo meteorológico.

Si quieres saber mucho más sobre los fenómenos meteorológicos, ¡Pide más información sobre este Master en Meteorología!

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Fenómenos meteorológicos 

Existen 2 clases de fenómenos meteorológicos en la Tierra, los cuales son:

  • Fenómenos meteorológicos normales. Aquellos que ocurren de manera natural y resultan normales para la sociedad, ya que no producen ningún tipo de daño a gran escala. Estos fenómenos resultan de vital importancia para el mantenimiento normal de la Tierra y por eso, no suponen un riesgo para la población. 
  • Fenómenos meteorológicos extremos. Aquellos que ocurren sin medida y produciendo daños a gran escala para la población. Por ejemplo, algunos ejemplos de los fenómenos meteorológicos extremos son los tornados, huracanes, sequías, inundaciones y las olas de frío y calor extremo. Estos fenómenos, en la mayoría de las ocasiones, suponen un riesgo para la población cuando estos ocurren. 

Por otro lado, entre los fenómenos meteorológicos más comunes podemos encontrar:

  • Lluvia y viento
  • Tormenta eléctrica, la cual implica la presencia de relámpagos. 
  • Niebla y nieve
  • Arcoiris, como consecuencia de la lluvia.
  • Anticiclón, caracterizado por la ausencia de nubes y viento por lo cual predomina una situación atmosférica que consideramos normal. 
  • Borrasca, que al contrario que el anticiclón, se caracteriza por la presencia de nubes y viento lo que genera una inestabilidad atmosférica que puede producir lluvias y tormentas. 

Agencia Estatal de Meteorología

La Agencia Estatal de Meteorología en España, es aquella agencia estatal que tiene como objetivo estudiar y analizar los fenómenos meteorológicos que van a ocurrir en el tiempo, para poder estimar el tiempo meteorológico de una zona geográfica. Esta Agencia Estatal de Meteorología la denominamos AEMET y se fundó en 2008. 

La AEMET es capaz de predecir el tiempo que hará en España, a lo largo del tiempo y en un momento exacto en el futuro teniendo en cuenta las previsiones pasadas. Por ello, es una de las agencias más importantes a nivel nacional. 

Algunos de los fenómenos que la AEMET estudia y analiza son aquellos a los que denominamos extremos y que por lo tanto no podemos controlar. Por el contrario, algunos de estos fenómenos se pueden evitar o intentar disminuir su impacto. Esto se puede lograr a través del cuidado del medio ambiente y sobre todo, teniendo en cuenta el cambio climático. Este fenómeno es producido, en una parte, por la acción del hombre sobre la Tierra. Por ello, realizando acciones que disminuyan el impacto sobre el cambio climático se podrán controlar o frenar ciertos fenómenos naturales como son el calor extremo en algunas zonas geográficas.

Master meteorología

Si quieres seguir profundizando en el tema, te recomendamos continuar leyendo la siguiente entrada a nuestro blog: https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-es-la-meteorologia

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