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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
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Demersal
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Estratificación
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   Isopicnal
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   Termohalina
   Quimiclina
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.

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".[1](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).

Referencias

  1. Masaaki Wakatsuchi, 1984 Brine Exclusion Process from Growing Sea Ice, Institute of Low Temperature Science
  • 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, [1]. Potential Impact of Climate Change

Véase también

Enlaces externos

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

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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 Isopicnal Termoclina Haloclina Termohalina QuimiclinaEstratificacion 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 Reproducir contenido multimedia 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 La formacion de masas de agua profundas 2 Referencias 3 Vease tambien 4 Enlaces externosLa 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 1 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 Referencias Editar Masaaki Wakatsuchi 1984 Brine Exclusion Process from Growing Sea Ice Institute of Low Temperature Science 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 1 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 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