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Circulación termohalina

En oceanografía física se denomina circulación termohalina (CTH) o, metafóricamente, cinta transportadora oceánica, a una parte de la circulación oceánica a gran escala que es determinada por los gradientes de densidad globales producto del calor en la superficie y los flujos de agua dulce. Es muy importante por su significativa participación en el flujo neto de calor desde las regiones tropicales hacia las polares, y su influencia sobre el clima terrestre.

Capas oceánicas
Pelágica
   Fótica
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      Mesopelágica
      Batial
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      Hadal
Demersal
Béntica
Estratificación
Picnoclina
   Isopicna
   Termoclina
   Haloclina
   Termohalina
   Quimioclina
Estratificación lacustre
Hábitats océanicos
Ecosistemas marinos
Esquema de las corrientes de circulación termohalina/ Gran transportador Oceánico. Los surcos azules representan corrientes profundas, mientras que los surcos rojos representan corrientes superficiales.
Animación de la circulación termohalina

El adjetivo termohalino deriva de las palabras griegas θερμος [thermos] "caliente" que hace referencia a la temperatura y άλος [halos] "de la sal" que hace referencia al contenido de sal, factores que juntos determinan la densidad del agua de mar. Las corrientes superficiales de las aguas marinas (tales como la corriente del Golfo) se dirigen desde el océano Atlántico ecuatorial, hacia las latitudes templadas y, eventualmente, a las latitudes árticas, enfriándose en su recorrido y hundiéndose a latitudes cercanas al polo (formando la Masa de agua profunda del Atlántico Norte). Esta agua densa luego fluye hacia las cuencas oceánicas. Mientras que gran parte de la misma surge en el Océano del Sur, las aguas más antiguas (con un tiempo de tránsito de unos 1600 años) surgen en el Océano Pacífico Norte (Primeau, 2005). Por lo que se produce un considerable grado de mezclado entre las cuencas oceánicas, reduciendo las diferencias entre ellas y convirtiendo a los océanos de la Tierra en un sistema global. En su recorrido, las masas de agua transportan tanto energía (en forma de calor) como materia (sólidos, sustancias disueltas y gases) alrededor del globo. Por lo tanto, el estado de la circulación ejerce un gran impacto en el clima sobre la Tierra.

En conjunto la circulación global puede describirse como un flujo relativamente superficial de agua que se calienta en el Pacífico y el Índico hasta el Atlántico, en cuyas latitudes tropicales sigue recibiendo calor, para finalmente hundirse en el Atlántico Norte, retornando en niveles más profundos.

La circulación es debida a convección, es decir que se produce por diferencias de densidad, con las masas más densas tendiendo a hundirse y las menos densas a ascender. En el caso de las masas oceánicas las diferencias de densidad dependen de dos factores: la temperatura y la salinidad. La densidad decrece cuando aumenta la temperatura y crece con la salinidad.

Las masas que se hunden en el Atlántico y en la banda oceánica meridional lo hacen por el efecto de vientos que, al provocar la evaporación del agua, reducen su temperatura a la vez que provocan la concentración de las sales. La formación de hielo cuando crece la banquisa separa agua pura, dejando una salmuera que o rellena las grietas o se mezcla con el agua oceánica, amplificando el efecto. Las masas enfriadas, más densas, se trasladan por gravedad por los fondos polares.

En el Atlántico Norte la densificación debida a la evaporación da origen a una masa de agua fría y densa que circula a lo largo del Atlántico en un camino de retorno al Pacífico, teniendo vedada por la actual distribución de los continentes la vía directa por el noroeste.

Un incremento en el flujo de agua dulce en la superficie del Atlántico Norte, puede llevar a un significativo debilitamiento o un completo colapso en la circulación termohalina. Este sería el resultado neto de varios retroalimentadores.

Las corrientes marinas actúan como reguladores térmicos.

Se dice que las corrientes marinas en el mundo funcionan como un cinturón termohalino, pues la circulación profunda en el mar es regulada por diferencias de densidad que son regidas principalmente por la salinidad y la temperatura. La circulación marina en general es un complejo sistema en el cual interactúan la atmósfera y el océano, donde el océano capta la luz infrarroja y debido al alto calor específico del agua es capaz de retener el calor absorbido. La atmósfera está presente en este intercambio de calor y, con sus vientos, genera corrientes superficiales.

La circulación profunda funciona de otra manera ya que, como se ha mencionado anteriormente, la densidad del agua juega el papel principal. Por ejemplo, en la Corriente del Golfo las aguas calientes y con más alta salinidad son llevadas a altas latitudes, confiriendo de esta manera el clima templado que allí se observa, pues de otra manera el clima sería mucho más frío (esta corriente es de las más fuertes y llega a desplazarse a 2 m/s). En los años ochenta, el oceanografo Wallace Broecker sugirió por primera vez el término del cinturón termohalino, en el cual explica como la circulación en todo el océano funciona por diferencia de densidades, y como esto afecta al clima.

Planteamiento general

 
La cinta transportadora global en un mapa oceánico continuo (animación)

El movimiento de las corrientes superficiales empujadas por el viento es bastante intuitivo. Por ejemplo, el viento produce fácilmente ondas en la superficie de un estanque. Por ello, los primeros oceanógrafos suponían que el océano profundo—sin viento—era perfectamente estático. Sin embargo, la instrumentación moderna muestra que las velocidades de las corrientes en las masas de agua profundas pueden ser significativas (aunque mucho menos que las velocidades de la superficie). En general, las velocidades del agua oceánica oscilan entre fracciones de centímetros por segundo (en la profundidad de los océanos) y a veces más de 1 m/s en corrientes superficiales como la Corriente del Golfo y la Kuroshio.

En el océano profundo, la fuerza motriz predominante son las diferencias de densidad, causadas por las variaciones de salinidad y temperatura (el aumento de la salinidad y la disminución de la temperatura de un fluido aumentan su densidad). A menudo hay confusión sobre los componentes de la circulación que son impulsados por el viento y la densidad. [1][2]​ Hay que tener en cuenta que las corrientes oceánicas debidas a las mareas también son importantes en muchos lugares; aunque son más importantes en las zonas costeras relativamente poco profundas, las corrientes de marea también pueden ser importantes en las profundidades del océano. Allí se piensa actualmente que facilitan los procesos de mezcla, especialmente la mezcla diapical.[3]

La densidad del agua del océano no es globalmente homogénea, sino que varía de forma significativa y discreta. Existen límites bien definidos entre las masas de agua que se forman en la superficie y que posteriormente mantienen su propia identidad dentro del océano. Sin embargo, estas fronteras tan marcadas no deben imaginarse espacialmente, sino en un Diagrama T-S en el que se distinguen las masas de agua. Éstas se sitúan por encima o por debajo de las demás en función de su densidad, que depende tanto de la temperatura como de la salinidad.

El agua de mar caliente se expande y, por tanto, es menos densa que la más fría. El agua más salada es más densa que el agua más fresca porque las sales disueltas llenan los sitios intersticiales entre las moléculas de agua, lo que resulta en más masa por unidad de volumen. Las masas de agua más ligeras flotan sobre las más densas (al igual que un trozo de madera o de hielo flota sobre el agua, véase flotabilidad). Esto se conoce como "estratificación estable", en contraposición a la estratificación inestable (véase la frecuencia de Brunt-Väisälä), en la que las aguas más densas se sitúan sobre las menos densas (véase convección o convección profunda necesaria para la formación de masas de agua). Cuando las masas de agua densas se forman por primera vez, no están estratificadas de forma estable, por lo que buscan ubicarse en la posición vertical correcta según su densidad. Este movimiento se llama convección y ordena la estratificación por gravitación. Impulsada por los gradientes de densidad, constituye la principal fuerza motriz de las corrientes oceánicas profundas, como la corriente limítrofe occidental profunda (DWBC).

La circulación termohalina está impulsada principalmente por la formación de masas de agua profundas en el Atlántico Norte y el Océano Austral causadas por las diferencias de temperatura y salinidad del agua. Este modelo fue descrito por Henry Stommel y Arnold B. Arons en 1960 y se conoce como el modelo de caja de Stommel-Arons para la MOC.[4]

La formación de masas de agua profundas

Las masas más densas que se sumergen en las profundidades del océano se forman en algunas zonas muy definidas del Norte del Océano Atlántico y el Océano Antártico. La evaporación producida por los vientos polares tiene dos efectos, disminuye la temperatura del agua (efecto conocido como el enfriamiento por evaporación) y también aumenta su salinidad.

El fenómeno de la intensa evaporación enfría las aguas en el mar, al oeste de Noruega, este fenómeno causa el hundimiento de la masa de agua que fluye hacia el sur a lo largo de las grietas submarinas que conectan a Groenlandia, Islandia y Gran Bretaña hasta que llega al fondo del océano del Atlántico. Por otro lado, el flujo desde el Ártico hacia el Pacífico está bloqueado por las aguas poco profundas del Estrecho de Bering.

También la formación de banquisa contribuye al aumento de la salinidad, al formarse la banquisa se forma una masa de hielo con "burbujas" de agua aún líquidas por la alta salinidad en el interior. Estas "burbujas" tienden a derretir el hielo que las rodea y a escapar de la masa de hielo y hundirse, debido a su mayor densidad. Este proceso se llama Exclusión en salmuera".[5](literalmente exclusión del agua salada). En cambio, en el Mar de Weddell el proceso de enfriamiento operado por los vientos es intensificado por el fenómeno de la exclusión de salmuera.

El resultado es que el agua profunda en el Antártico (Antarctic Bottom Water AABW) se hunde y escurre hacia el norte en las profundidades del Océano Atlántico, donde, a causa de su elevada densidad se baja por debajo del agua profunda del Atlántico norte (Atlántico Norte Deep Water NADW).

Una vez más, el flujo en el Pacífico está limitado esta vez en el Pasaje de Drake, entre Cabo de Hornos en América del Sur y la Península Antártica

Tenga en cuenta que, a diferencia del agua dulce, el agua salada no tiene una densidad máxima a 4 °C, sino que, aumenta su densidad en la medida en que la temperatura disminuye hasta su punto de congelación a aproximadamente -1.8 °C (considerando el valor de la salinidad media del océano 35 psu).

Movimiento de masas de aguas profundas

La formación y el movimiento de las masas de aguas profundas en el Océano Atlántico Norte crean masas de agua que se hunden y que llenan la cuenca y fluyen muy lentamente hacia las profundas llanuras abisales del Atlántico. Este enfriamiento en latitudes altas y el calentamiento en latitudes bajas impulsan el movimiento de las aguas profundas en un flujo polar hacia el sur. El agua profunda fluye a través de la cuenca del Océano Antártico alrededor de Sudáfrica, donde se divide en dos rutas: una hacia el Océano Índico y otra que pasa por Australia hacia el Pacífico.

En el Océano Índico, parte del agua fría y salada del Atlántico, atraída por el flujo de agua más cálida y menos salada de la parte superior del océano desde el Pacífico tropical, provoca un intercambio vertical de agua densa que se hunde con agua más ligera de arriba. Se conoce como vuelco. En el Océano Pacífico, el resto del agua fría y salada del Atlántico sufre un forzamiento halino, y se vuelve más cálida y menos salada más rápidamente.

El flujo submarino de agua fría y salada hace que el nivel del mar del Atlántico sea ligeramente más bajo que el del Pacífico y la salinidad o halinidad del agua en el Atlántico más alta que la del Pacífico. Esto genera un flujo grande pero lento de agua oceánica superior más cálida y menos salada desde el Pacífico tropical hasta el Océano Índico a través del archipiélago de Indonesia para reemplazar el agua fría y salada del fondo antártico. Esto también se conoce como "forzamiento halino" (ganancia neta de agua dulce en latitudes altas y evaporación en latitudes bajas). Esta agua más cálida y menos salada del Pacífico fluye a través del Atlántico Sur hasta Groenlandia, donde se enfría y sufre un enfriamiento por evaporación .y se hunde en el fondo del océano, proporcionando una circulación termohalina continua.[6]

Por lo tanto, un nombre reciente y popular para la circulación termohalina, que enfatiza la naturaleza vertical y el carácter de polo a polo de este tipo de circulación oceánica, es la circulación de vuelco meridional.

Corriente del Golfo

La corriente del Golfo, junto con su extensión norte hacia Europa, la Deriva del Atlántico Norte, es una poderosa, cálida y rápida corriente oceánica atlántica que se origina en la punta de Florida, y sigue las costas orientales de Estados Unidos y Newfoundland antes de cruzar el océano Atlántico. El proceso de intensificación del oeste hace que la Corriente del Golfo sea una corriente que se acelera hacia el norte frente a la costa oriental de América del Norte.[7]​ Aproximadamente a la altura de 40°0′N 30°0′O / 40.000, -30.000, se divide en dos, con la corriente del norte cruzando hacia el norte de Europa y la del sur recirculando frente a África Occidental. La corriente del Golfo influye en el clima de la costa este de Norteamérica, desde Florida hasta Terranova, y en la costa oeste de Europa. Aunque se ha debatido recientemente, hay consenso en que el clima de Europa Occidental y Europa del Norte es más cálido de lo que sería en otras circunstancias debido a la deriva del Atlántico Norte,[8][9]​ una de las ramas de la cola de la corriente del Golfo. Forma parte del Giro del Atlántico Norte. Su presencia ha propiciado el desarrollo de fuertes ciclones de todo tipo, tanto en la atmósfera como en el océano. La corriente del Golfo es también una importante fuente potencial de generación de energía renovable.[10][11]

Referencias

  1. Wyrtki, K (1961). «La circulación termohalina en relación con la circulación general de los océanos». Deep-Sea Research 8 (1): 39-64. Bibcode:1961DSR.....8...39W. doi:10.1016/0146-6313(61)90014-4. 
  2. Schmidt, G., 2005, ¿Reducción de la corriente del Golfo?, RealClimate
  3. Eden, Carsten (2012). Ocean Dynamics. Springer. pp. 177. ISBN 978-3-642-23449-1. 
  4. Stommel, H., & Arons, A. B. (1960). Sobre la circulación abisal del océano mundial. - I. Patrones de flujo planetario estacionario en una esfera. Deep Sea Research (1953), 6, 140-154.
  5. Masaaki Wakatsuchi, 1984 Brine Exclusion Process from Growing Sea Ice, Institute of Low Temperature Science
  6. United Nations Environment Programme / GRID-Arendal, 2006, [1] el 28 de enero de 2017 en Wayback Machine.. Potential Impact of Climate Change
  7. Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información Ambiental (2009). Investigando la corriente del Golfo el 3 de mayo de 2010 en Wayback Machine.. Universidad Estatal de Carolina del Norte Recuperado el 6 de mayo de 2009
  8. Hennessy (1858). id=Les4AAAAMAAJ&q=Irlanda+se+calienta+por+la+corriente+del+Golfo&pg=RA1-PA132 Informe de la Reunión Anual: Sobre la influencia de la corriente del Golfo en el clima de Irlanda. Richard Taylor y William Francis. Consultado el 6 de enero de 2009. 
  9. {{cite web|title=Los satélites registran el debilitamiento del impacto de la corriente del Atlántico Norte|publisher=NASA|access-date=10 de septiembre de 2008|url=http://oceanmotion.org/html/impact/climate-variability.htm}
  10. El Instituto de Investigación y Educación Ambiental. Tidal.pdf el 11 de octubre de 2010 en Wayback Machine. Recuperado el 28 de julio de 2010.
  11. Jeremy Elton Jacquot. La energía mareomotriz de la corriente del Golfo podría proporcionar hasta un tercio de la energía de Florida el 14 de septiembre de 2011 en Wayback Machine.. Recuperado el 21 de septiembre de 2008

Bibliografía

  • Rahmstorf, S. (2006). «Thermohaline Ocean Circulation». En Elias, S. A., ed. Encyclopedia of Quaternary Sciences. Elsevier Science. ISBN 0444527478. 
  • Rahmstorf, S. (2003). «The concept of the thermohaline circulation». Nature 421 (6924): 699. PMID 12610602. doi:10.1038/421699a. 
  • Apel, J. R. (1987). Principles of Ocean Physics. Academic Press. ISBN 0-12-058866-8. 
  • Gnanadesikan, A., R. D. Slater, P. S. Swathi, and G. K. Vallis (2005). «The energetics of ocean heat transport». Journal of Climate 18 (14): 2604-16. Bibcode:2005JCli...18.2604G. doi:10.1175/JCLI3436.1. 
  • Knauss, J. A. (1996). Introduction to Physical Oceanography. Prentice Hall. ISBN 0-13-238155-9. 
  • Primeau, F. (2005). «Characterizing transport between the surface mixed layer and the ocean interior with a forward and adjoint global ocean transport model». Journal of Physical Oceanography 35 (4): 545-564. Bibcode:2005JPO....35..545P. doi:10.1175/JPO2699.1. 
  • United Nations Environment Programme / GRID-Arendal, 2006, [2] el 28 de enero de 2017 en Wayback Machine.. Potential Impact of Climate Change

Véase también

Enlaces externos

  • El calor y la sal mueven los océanos
  •   Datos: Q463223
  •   Multimedia: Ocean currents / Q463223

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Existen dudas o desacuerdos sobre la exactitud de la informacion en este articulo o seccion Consulta el debate al respecto en la pagina de discusion Uso de esta plantilla Discutido t sust CURRENTTIMESTAMP o sust Discutido En oceanografia fisica se denomina circulacion termohalina CTH o metaforicamente cinta transportadora oceanica a una parte de la circulacion oceanica a gran escala que es determinada por los gradientes de densidad globales producto del calor en la superficie y los flujos de agua dulce Es muy importante por su significativa participacion en el flujo neto de calor desde las regiones tropicales hacia las polares y su influencia sobre el clima terrestre Capas oceanicasPelagica Fotica Epipelagica Afotica Mesopelagica Batial Abisal HadalDemersalBenticaEstratificacionPicnoclina Isopicna Termoclina Haloclina Termohalina QuimioclinaEstratificacion lacustreHabitats oceanicosEcosistemas marinosEsquema de las corrientes de circulacion termohalina Gran transportador Oceanico Los surcos azules representan corrientes profundas mientras que los surcos rojos representan corrientes superficiales source source source source source source source source Animacion de la circulacion termohalina El adjetivo termohalino deriva de las palabras griegas 8ermos thermos caliente que hace referencia a la temperatura y alos halos de la sal que hace referencia al contenido de sal factores que juntos determinan la densidad del agua de mar Las corrientes superficiales de las aguas marinas tales como la corriente del Golfo se dirigen desde el oceano Atlantico ecuatorial hacia las latitudes templadas y eventualmente a las latitudes articas enfriandose en su recorrido y hundiendose a latitudes cercanas al polo formando la Masa de agua profunda del Atlantico Norte Esta agua densa luego fluye hacia las cuencas oceanicas Mientras que gran parte de la misma surge en el Oceano del Sur las aguas mas antiguas con un tiempo de transito de unos 1600 anos surgen en el Oceano Pacifico Norte Primeau 2005 Por lo que se produce un considerable grado de mezclado entre las cuencas oceanicas reduciendo las diferencias entre ellas y convirtiendo a los oceanos de la Tierra en un sistema global En su recorrido las masas de agua transportan tanto energia en forma de calor como materia solidos sustancias disueltas y gases alrededor del globo Por lo tanto el estado de la circulacion ejerce un gran impacto en el clima sobre la Tierra En conjunto la circulacion global puede describirse como un flujo relativamente superficial de agua que se calienta en el Pacifico y el Indico hasta el Atlantico en cuyas latitudes tropicales sigue recibiendo calor para finalmente hundirse en el Atlantico Norte retornando en niveles mas profundos La circulacion es debida a conveccion es decir que se produce por diferencias de densidad con las masas mas densas tendiendo a hundirse y las menos densas a ascender En el caso de las masas oceanicas las diferencias de densidad dependen de dos factores la temperatura y la salinidad La densidad decrece cuando aumenta la temperatura y crece con la salinidad Las masas que se hunden en el Atlantico y en la banda oceanica meridional lo hacen por el efecto de vientos que al provocar la evaporacion del agua reducen su temperatura a la vez que provocan la concentracion de las sales La formacion de hielo cuando crece la banquisa separa agua pura dejando una salmuera que o rellena las grietas o se mezcla con el agua oceanica amplificando el efecto Las masas enfriadas mas densas se trasladan por gravedad por los fondos polares En el Atlantico Norte la densificacion debida a la evaporacion da origen a una masa de agua fria y densa que circula a lo largo del Atlantico en un camino de retorno al Pacifico teniendo vedada por la actual distribucion de los continentes la via directa por el noroeste Un incremento en el flujo de agua dulce en la superficie del Atlantico Norte puede llevar a un significativo debilitamiento o un completo colapso en la circulacion termohalina Este seria el resultado neto de varios retroalimentadores Las corrientes marinas actuan como reguladores termicos Se dice que las corrientes marinas en el mundo funcionan como un cinturon termohalino pues la circulacion profunda en el mar es regulada por diferencias de densidad que son regidas principalmente por la salinidad y la temperatura La circulacion marina en general es un complejo sistema en el cual interactuan la atmosfera y el oceano donde el oceano capta la luz infrarroja y debido al alto calor especifico del agua es capaz de retener el calor absorbido La atmosfera esta presente en este intercambio de calor y con sus vientos genera corrientes superficiales La circulacion profunda funciona de otra manera ya que como se ha mencionado anteriormente la densidad del agua juega el papel principal Por ejemplo en la Corriente del Golfo las aguas calientes y con mas alta salinidad son llevadas a altas latitudes confiriendo de esta manera el clima templado que alli se observa pues de otra manera el clima seria mucho mas frio esta corriente es de las mas fuertes y llega a desplazarse a 2 m s En los anos ochenta el oceanografo Wallace Broecker sugirio por primera vez el termino del cinturon termohalino en el cual explica como la circulacion en todo el oceano funciona por diferencia de densidades y como esto afecta al clima Indice 1 Planteamiento general 2 La formacion de masas de agua profundas 3 Movimiento de masas de aguas profundas 4 Corriente del Golfo 5 Referencias 6 Bibliografia 7 Vease tambien 8 Enlaces externosPlanteamiento general Editar La cinta transportadora global en un mapa oceanico continuo animacion El movimiento de las corrientes superficiales empujadas por el viento es bastante intuitivo Por ejemplo el viento produce facilmente ondas en la superficie de un estanque Por ello los primeros oceanografos suponian que el oceano profundo sin viento era perfectamente estatico Sin embargo la instrumentacion moderna muestra que las velocidades de las corrientes en las masas de agua profundas pueden ser significativas aunque mucho menos que las velocidades de la superficie En general las velocidades del agua oceanica oscilan entre fracciones de centimetros por segundo en la profundidad de los oceanos y a veces mas de 1 m s en corrientes superficiales como la Corriente del Golfo y la Kuroshio En el oceano profundo la fuerza motriz predominante son las diferencias de densidad causadas por las variaciones de salinidad y temperatura el aumento de la salinidad y la disminucion de la temperatura de un fluido aumentan su densidad A menudo hay confusion sobre los componentes de la circulacion que son impulsados por el viento y la densidad 1 2 Hay que tener en cuenta que las corrientes oceanicas debidas a las mareas tambien son importantes en muchos lugares aunque son mas importantes en las zonas costeras relativamente poco profundas las corrientes de marea tambien pueden ser importantes en las profundidades del oceano Alli se piensa actualmente que facilitan los procesos de mezcla especialmente la mezcla diapical 3 La densidad del agua del oceano no es globalmente homogenea sino que varia de forma significativa y discreta Existen limites bien definidos entre las masas de agua que se forman en la superficie y que posteriormente mantienen su propia identidad dentro del oceano Sin embargo estas fronteras tan marcadas no deben imaginarse espacialmente sino en un Diagrama T S en el que se distinguen las masas de agua Estas se situan por encima o por debajo de las demas en funcion de su densidad que depende tanto de la temperatura como de la salinidad El agua de mar caliente se expande y por tanto es menos densa que la mas fria El agua mas salada es mas densa que el agua mas fresca porque las sales disueltas llenan los sitios intersticiales entre las moleculas de agua lo que resulta en mas masa por unidad de volumen Las masas de agua mas ligeras flotan sobre las mas densas al igual que un trozo de madera o de hielo flota sobre el agua vease flotabilidad Esto se conoce como estratificacion estable en contraposicion a la estratificacion inestable vease la frecuencia de Brunt Vaisala en la que las aguas mas densas se situan sobre las menos densas vease conveccion o conveccion profunda necesaria para la formacion de masas de agua Cuando las masas de agua densas se forman por primera vez no estan estratificadas de forma estable por lo que buscan ubicarse en la posicion vertical correcta segun su densidad Este movimiento se llama conveccion y ordena la estratificacion por gravitacion Impulsada por los gradientes de densidad constituye la principal fuerza motriz de las corrientes oceanicas profundas como la corriente limitrofe occidental profunda DWBC La circulacion termohalina esta impulsada principalmente por la formacion de masas de agua profundas en el Atlantico Norte y el Oceano Austral causadas por las diferencias de temperatura y salinidad del agua Este modelo fue descrito por Henry Stommel y Arnold B Arons en 1960 y se conoce como el modelo de caja de Stommel Arons para la MOC 4 La formacion de masas de agua profundas EditarLas masas mas densas que se sumergen en las profundidades del oceano se forman en algunas zonas muy definidas del Norte del Oceano Atlantico y el Oceano Antartico La evaporacion producida por los vientos polares tiene dos efectos disminuye la temperatura del agua efecto conocido como el enfriamiento por evaporacion y tambien aumenta su salinidad El fenomeno de la intensa evaporacion enfria las aguas en el mar al oeste de Noruega este fenomeno causa el hundimiento de la masa de agua que fluye hacia el sur a lo largo de las grietas submarinas que conectan a Groenlandia Islandia y Gran Bretana hasta que llega al fondo del oceano del Atlantico Por otro lado el flujo desde el Artico hacia el Pacifico esta bloqueado por las aguas poco profundas del Estrecho de Bering Existen dudas o desacuerdos sobre la exactitud de la informacion en este articulo o seccion Consulta el debate al respecto en la pagina de discusion Uso de esta plantilla Discutido t sust CURRENTTIMESTAMP o sust Discutido Tambien la formacion de banquisa contribuye al aumento de la salinidad al formarse la banquisa se forma una masa de hielo con burbujas de agua aun liquidas por la alta salinidad en el interior Estas burbujas tienden a derretir el hielo que las rodea y a escapar de la masa de hielo y hundirse debido a su mayor densidad Este proceso se llama Exclusion en salmuera 5 literalmente exclusion del agua salada En cambio en el Mar de Weddell el proceso de enfriamiento operado por los vientos es intensificado por el fenomeno de la exclusion de salmuera El resultado es que el agua profunda en el Antartico Antarctic Bottom Water AABW se hunde y escurre hacia el norte en las profundidades del Oceano Atlantico donde a causa de su elevada densidad se baja por debajo del agua profunda del Atlantico norte Atlantico Norte Deep Water NADW Una vez mas el flujo en el Pacifico esta limitado esta vez en el Pasaje de Drake entre Cabo de Hornos en America del Sur y la Peninsula AntarticaTenga en cuenta que a diferencia del agua dulce el agua salada no tiene una densidad maxima a 4 C sino que aumenta su densidad en la medida en que la temperatura disminuye hasta su punto de congelacion a aproximadamente 1 8 C considerando el valor de la salinidad media del oceano 35 psu Movimiento de masas de aguas profundas EditarLa formacion y el movimiento de las masas de aguas profundas en el Oceano Atlantico Norte crean masas de agua que se hunden y que llenan la cuenca y fluyen muy lentamente hacia las profundas llanuras abisales del Atlantico Este enfriamiento en latitudes altas y el calentamiento en latitudes bajas impulsan el movimiento de las aguas profundas en un flujo polar hacia el sur El agua profunda fluye a traves de la cuenca del Oceano Antartico alrededor de Sudafrica donde se divide en dos rutas una hacia el Oceano Indico y otra que pasa por Australia hacia el Pacifico En el Oceano Indico parte del agua fria y salada del Atlantico atraida por el flujo de agua mas calida y menos salada de la parte superior del oceano desde el Pacifico tropical provoca un intercambio vertical de agua densa que se hunde con agua mas ligera de arriba Se conoce como vuelco En el Oceano Pacifico el resto del agua fria y salada del Atlantico sufre un forzamiento halino y se vuelve mas calida y menos salada mas rapidamente El flujo submarino de agua fria y salada hace que el nivel del mar del Atlantico sea ligeramente mas bajo que el del Pacifico y la salinidad o halinidad del agua en el Atlantico mas alta que la del Pacifico Esto genera un flujo grande pero lento de agua oceanica superior mas calida y menos salada desde el Pacifico tropical hasta el Oceano Indico a traves del archipielago de Indonesia para reemplazar el agua fria y salada del fondo antartico Esto tambien se conoce como forzamiento halino ganancia neta de agua dulce en latitudes altas y evaporacion en latitudes bajas Esta agua mas calida y menos salada del Pacifico fluye a traves del Atlantico Sur hasta Groenlandia donde se enfria y sufre un enfriamiento por evaporacion y se hunde en el fondo del oceano proporcionando una circulacion termohalina continua 6 Por lo tanto un nombre reciente y popular para la circulacion termohalina que enfatiza la naturaleza vertical y el caracter de polo a polo de este tipo de circulacion oceanica es la circulacion de vuelco meridional Corriente del Golfo Editar Benjamin Franklin mapa de la Corriente del Golfo La corriente del Golfo junto con su extension norte hacia Europa la Deriva del Atlantico Norte es una poderosa calida y rapida corriente oceanica atlantica que se origina en la punta de Florida y sigue las costas orientales de Estados Unidos y Newfoundland antes de cruzar el oceano Atlantico El proceso de intensificacion del oeste hace que la Corriente del Golfo sea una corriente que se acelera hacia el norte frente a la costa oriental de America del Norte 7 Aproximadamente a la altura de 40 0 N 30 0 O 40 000 30 000 se divide en dos con la corriente del norte cruzando hacia el norte de Europa y la del sur recirculando frente a Africa Occidental La corriente del Golfo influye en el clima de la costa este de Norteamerica desde Florida hasta Terranova y en la costa oeste de Europa Aunque se ha debatido recientemente hay consenso en que el clima de Europa Occidental y Europa del Norte es mas calido de lo que seria en otras circunstancias debido a la deriva del Atlantico Norte 8 9 una de las ramas de la cola de la corriente del Golfo Forma parte del Giro del Atlantico Norte Su presencia ha propiciado el desarrollo de fuertes ciclones de todo tipo tanto en la atmosfera como en el oceano La corriente del Golfo es tambien una importante fuente potencial de generacion de energia renovable 10 11 Referencias Editar Wyrtki K 1961 La circulacion termohalina en relacion con la circulacion general de los oceanos Deep Sea Research 8 1 39 64 Bibcode 1961DSR 8 39W doi 10 1016 0146 6313 61 90014 4 Schmidt G 2005 Reduccion de la corriente del Golfo RealClimate Eden Carsten 2012 Ocean Dynamics Springer pp 177 ISBN 978 3 642 23449 1 Stommel H amp Arons A B 1960 Sobre la circulacion abisal del oceano mundial I Patrones de flujo planetario estacionario en una esfera Deep Sea Research 1953 6 140 154 Masaaki Wakatsuchi 1984 Brine Exclusion Process from Growing Sea Ice Institute of Low Temperature Science United Nations Environment Programme GRID Arendal 2006 1 Archivado el 28 de enero de 2017 en Wayback Machine Potential Impact of Climate Change Servicio Nacional de Satelites Datos e Informacion Ambiental 2009 Investigando la corriente del Golfo Archivado el 3 de mayo de 2010 en Wayback Machine Universidad Estatal de Carolina del Norte Recuperado el 6 de mayo de 2009 Hennessy 1858 id Les4AAAAMAAJ amp q Irlanda se calienta por la corriente del Golfo amp pg RA1 PA132 Informe de la Reunion Anual Sobre la influencia de la corriente del Golfo en el clima de Irlanda Richard Taylor y William Francis Consultado el 6 de enero de 2009 cite web title Los satelites registran el debilitamiento del impacto de la corriente del Atlantico Norte publisher NASA access date 10 de septiembre de 2008 url http oceanmotion org html impact climate variability htm El Instituto de Investigacion y Educacion Ambiental Tidal pdf Archivado el 11 de octubre de 2010 en Wayback Machine Recuperado el 28 de julio de 2010 Jeremy Elton Jacquot La energia mareomotriz de la corriente del Golfo podria proporcionar hasta un tercio de la energia de Florida Archivado el 14 de septiembre de 2011 en Wayback Machine Recuperado el 21 de septiembre de 2008Bibliografia EditarRahmstorf S 2006 Thermohaline Ocean Circulation En Elias S A ed Encyclopedia of Quaternary Sciences Elsevier Science ISBN 0444527478 Rahmstorf S 2003 The concept of the thermohaline circulation Nature 421 6924 699 PMID 12610602 doi 10 1038 421699a Apel J R 1987 Principles of Ocean Physics Academic Press ISBN 0 12 058866 8 Gnanadesikan A R D Slater P S Swathi and G K Vallis 2005 The energetics of ocean heat transport Journal of Climate 18 14 2604 16 Bibcode 2005JCli 18 2604G doi 10 1175 JCLI3436 1 Knauss J A 1996 Introduction to Physical Oceanography Prentice Hall ISBN 0 13 238155 9 Primeau F 2005 Characterizing transport between the surface mixed layer and the ocean interior with a forward and adjoint global ocean transport model Journal of Physical Oceanography 35 4 545 564 Bibcode 2005JPO 35 545P doi 10 1175 JPO2699 1 United Nations Environment Programme GRID Arendal 2006 2 Archivado el 28 de enero de 2017 en Wayback Machine Potential Impact of Climate ChangeVease tambien Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Corrientes oceanicas Corriente del Golfo El Nino La Nina Sistema Argos Anexo Calculo de la densidad del agua del marEnlaces externos EditarEl calor y la sal mueven los oceanos Datos Q463223 Multimedia Ocean currents Q463223 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Circulacion termohalina amp oldid 146960052, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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