La humedad relativa (HR) te indica qué tan cerca está el aire de saturarse con vapor de agua a su temperatura actual — es el número que aparece en cada aplicación del clima y termostato. Esta calculadora computa la HR de tres formas según los datos que tengas (temperatura y punto de rocío, presiones de vapor directas, o temperatura y HR), y también convierte a humedad absoluta, la masa real de vapor de agua por metro cúbico de aire.

Cómo funciona la Calculadora de Humedad Relativa

Las tres pestañas se basan en el mismo bloque de construcción: la aproximación de Magnus-Tetens para la presión de vapor de saturación, e_s(T) = 6.112 × e^(17.62T / (243.12 + T)), usando los coeficientes de la Guía WMO/CIMO. En la pestaña de punto de rocío, la calculadora evalúa esta fórmula tanto en la temperatura del aire como en el punto de rocío — el punto de rocío es, por definición, la temperatura a la cual la presión de vapor real actual sería la presión de vapor de saturación, así que e_s(punto de rocío) da directamente la presión de vapor real. La humedad relativa es entonces la razón entre la presión de vapor real y la de saturación, HR = 100 × e_actual / e_saturation. La humedad absoluta convierte una presión de vapor en una concentración de masa mediante la ley de los gases ideales para el vapor de agua: AH = 216.7 × e (hPa) / T (Kelvin), en gramos por metro cúbico.

Entradas y qué significan

La temperatura del aire y el punto de rocío se ingresan en °C — el punto de rocío siempre es menor o igual a la temperatura del aire (son iguales solo al 100% de HR). Las presiones de vapor se ingresan en hectopascales (hPa); a nivel del mar, la presión de vapor de saturación va desde menos de 1 hPa en temperaturas muy frías hasta más de 100 hPa en un día caluroso y húmedo. La humedad relativa es un porcentaje de 0% (completamente seco) a 100% (saturado) — valores por encima de 100% son físicamente posibles en condiciones de sobresaturación como la formación de niebla, y la calculadora los señala en lugar de tratarlos como un error.

Límites y casos extremos

La aproximación de Magnus-Tetens es precisa dentro de aproximadamente el 0.1% en su rango de validez típico, aproximadamente −45°C a 60°C, y asume presión atmosférica estándar — no aplica una corrección aparte para ubicaciones de gran altitud donde la presión total del aire es más baja. El punto de rocío nunca puede exceder la temperatura del aire en condiciones reales; si ingresas un punto de rocío por encima de la temperatura del aire, la calculadora igual computa un resultado (HR por encima de 100%) pero lo señala como una lectura de sobresaturación en lugar de un estado atmosférico normal. Esta calculadora es una aproximación meteorológica, no un sustituto de un higrómetro calibrado cuando la medición precisa importa (por ejemplo, para control de humedad en laboratorio o industrial).