La humedad absoluta no cambia a medida que baja la temperatura hasta que se alcanza el punto de rocío. Luego, el vapor de agua se condensa del aire porque el aire no tiene la capacidad de transportar la masa de agua ambiental.
Si la temperatura es de 60 °, y el punto de rocío es de 50 ° para una masa de aire dada, entonces la humedad absoluta es de aproximadamente 7,8 g / kg. A medida que baja la temperatura, la humedad absoluta no cambia hasta que se alcanza el punto de rocío. Si la temperatura continúa bajando por debajo del punto de rocío, digamos a 40 °, la humedad absoluta caerá a aproximadamente 5 g / kg.
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(Tabla de Bienvenido a web.gccaz.edu – Capacidad de vapor de agua del aire.pdf)
El exceso de agua se condensa sobre cualquier superficie disponible.
A la mañana siguiente, la temperatura puede aumentar. La humedad absoluta no aumentará a menos que haya un suministro de agua disponible. La temperatura puede subir nuevamente a 60 °, pero la humedad absoluta se mantendrá en 5 g / kg. La humedad absoluta potencial será de aproximadamente 10 g / kg, pero ese potencial no se realizará a menos que haya suficiente agua libre disponible para evaporarse a la atmósfera.
Esto se puede observar en el lado de sotavento de las cascadas. La masa de aire a favor del viento transporta aire cargado de humedad del Océano Pacífico. La masa de aire golpea las montañas y se eleva varios miles de pies. A medida que el aire sube, se enfría y pierde su capacidad de retener agua. El agua se condensa y precipita o se acumula como rocío en el suelo.
En el lado de sotavento de la montaña, el aire se calienta cuando cae por la montaña. Sin el agua que quedaba en la ladera de la montaña, la masa de aire se calienta rápidamente y disminuye la humedad relativa. La humedad absoluta no se recupera porque hay poco exceso de agua disponible para evaporarse.
Es por eso que el lado a favor del viento de las Cascadas es casi un bosque tropical y el lado a favor del viento es casi un desierto.