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Oceanografía física

La oceanografía física es el estudio de las condiciones físicas y procesos físicos en el interior de los océanos, especialmente los movimientos y propiedades físicas de las aguas de los océanos.

Batimetría de los océanos del mundo.

La oceanografía física es uno de varios subdominios en que se divide la oceanografía. Otros incluyen oceanografías biológicas, químicas y geológicas.

Encuadre físico

 
Vista de perspectiva del piso de mar del Océano Atlántico y el Mar de Caribe. El piso de mar morado en el centro de la vista es la Trinchera de Puerto Rico.

El pionero oceanógrafo Matthew Maury dijo en 1855 "Nuestro planeta está investido con dos océanos grandes; uno visible, el otro invisible; uno bajo nuestro, el otro elevado; uno enteramente desarrollado, el otro cubriendo aproximadamente dos tercios de su superficie." La función fundamental de los océanos en conformar al planeta reconocida por ecólogos, geólogos, meteorólogos, climatólogos, geógrafos y otros interesados en el mundo físico. Una Tierra sin los océanos verdaderamente sería irreconocible.

Aproximadamente 97% del agua del planeta está en sus océanos, y los océanos son la fuente de la vasta mayoría de vapor de agua que condensa en la atmósfera y cae en lluvia o nieve en los continentes.[1][2]​ La capacidad térmica enorme de los océanos modera el clima del planeta, y su absorción de varios gases afecta la composición de la atmósfera.[2]​ La influencia del océano extiende incluso a la composición de rocas volcánicas a través del fondo del mar por metamorfismo, así como a aquello de magmas y gases volcánicos creadas en zonas de subducción.[2]

Los océanos son lejos más profundos que los continentes son altos; examen de la curva hipsográfica de la Tierra muestra que la elevación mediana de Tierra es sólo 840 m (2,760 ft), mientras la profundidad mediana del océano es 3.800 m (12,500 ft). Aunque esta discrepancia aparente es grande, para ambas tierra y mar, los extremos respectivos como montañas y trincheras son raros.[1]

Área, volumen más profundidades malas y máximas de océanos (excluyendo mares adyacentes)
Cuerpo Área (106km²) Volumen (106km³) Profundidad media (m) Máximo (m)
Océano Pacífico 165.2 707.6 4282 -11033
Océano atlántico 82.4 323.6 3926 -8605
Océano Índico 73.4 291.0 3963 -8047
Océano del sur 20.3 -7235
Océano ártico 14.1 1038
Mar de Caribe 2.8 -7686

Temperatura, salinidad y densidad

 
WOA Densidad de superficie.

Debido a que la vasta mayoría del volumen de los océanos en el mundo tiene mucha agua del fondo, la temperatura media es baja; aproximadamente 75% del volumen del océano tiene una temperatura de 0° – 5 °C (Pinet 1996). Las mismas caídas de porcentaje en una gama de salinidad entre 34–35 ppt (3,4–3,5%) (Pinet 1996). hay todavía bastante variación, aun así. Las temperaturas de superficie pueden variar desde abajo congelándose cerca de los polos hast 35 °C en mares tropicales restringidos, mientras la salinidad puede variar de 10 a 41 ppt (1,0–4,1%).[3]

La estructura vertical de la temperatura puede ser dividida en tres capas básicas, en superficie capa mixta, donde los gradientes son bajos, una termoclina donde los gradientes son altos, y un abismo poco estratificado.

En términos de temperatura, las capas del océano son altamente dependiente de la latitud; la termoclina está pronunciada en los trópicos, e inexistente en aguas polares (Marshak 2001). El haloclina normalmente yace cerca de la superficie, donde la evaporación levanta salinidad en los trópicos, y agua dulce se diluye en regiones polares.[3]​ Estas variaciones de salinidad y temperatura con profundidad cambian la densidad de mares, creando el picnoclina.[1]

Circulación

 
Circulación termohalina por circulación por densidad

La energía para la circulación oceánica (y para la circulación atmosférica) proviene de la radiación solar y de la energía gravitacional del sol y luna.[4]​ La cantidad de luz solar absorbida en la superficie varía fuertemente con la latitud, siendo más grande en el ecuador que en los polos, y esto engendra movimientos de fluido en ambas la atmósfera y océano redistribuyen calor del ecuador hacia los polos, reduciendo los gradientes de temperatura que existirían en ausencia de movimientos de fluido. Quizás tres partes de ese calor es llevado a la atmósfera; el resto se mueve en el océano.

La atmósfera está calentada desde abajo, el cual dirige la convección, la expresión más grande del cual es la circulación de Hadley. Por contraste el océano está calentado de arriba, el cual tiende en suprimir la convección. En cambio en los océanos el agua profunda se forma en regiones polares donde aguas salobres frías se mueven en áreas bastante restringidas. Esto es el principio de la circulación termohalina.

Las corrientes oceánicas son en gran parte conducidas por la tensión del viento en la superficie marina; por ello a grandes escalas la circulación atmosférica es importante para entender la circulación oceánica. La circulación de Hadley lidera a los vientos del este en los trópicos y del oeste en latitudes medias. Esto retrasa los flujos ecuatoriarles por todas partes y en la mayoría de las cuencas subtropicales (el Equilibrio de Sverdrup). El flujo de regreso ocurre en una intensa, estrecha, corriente de borde occidental. Como la atmósfera, el océano es lejos más ancho que hondo, y de ahí el movimiento horizontal es en general mucho más rápido que los movimientos verticales. En el hemisferio sur hay un cinturón continuo de océano, y por ello las fuerzas de midia latitud oestes fuerzan la fuerte Corriente antártica circumpolar. En el hemisferio norte las masas de tierra impiden esto y la circulación de océano está roto a más pequeño giros en las cuencas Atlántico y Pacífico.

Efecto Coriolis

El efecto Coriolis resulta en una deflección de flujos fluidos (a la derecha en el Hemisferio Norte y a la izq. en el Hemisferio Sur). Esto tiene efectos profundos en el flujo oceánico. En particular significa el flujo va alrededor de sistemas de presión alta y baja, permitiéndoles persistir en periodos largos de tiempo. Como resultado, las variaciones minúsculas en presión pueden producir corrientes medibles. Una pendiente de una parte en un millón en altura de superficie del mar, por ejemplo, resultará en una corriente de 10 cm/s en latitudes medias. El hecho que el efecto Coriolis es más grande en los polos y débiles en el ecuador resulta en corrientes relativamente estabilizadas del borde occidental ausentes en bordes orientales. También ver efectos de circulación secundaria.

Transporte Ekman

El transporte Ekman en el transporte neto de agua de superficie 90 grados a la derecha del viento en el Hemisferio Norte, y 90 grados a la izquierda del viento en el Hemisferio Sur. Cuando sopla viento a través de la superficie del océano, él "raspa" sobre una capa delgada del agua de superficie. A su vez, aquella capa delgada de agua transfiere energía de movimiento a siguiente la capa delgada debajo de sí. Aun así, debido al efecto Coriolis, la dirección de viaje de las capas de agua se mueven despacio más lejano y más lejano a la derecha cuando consiguen más profundidad en el Hemisferio Norte, y a la izquierda en el Hemisferio Sur. En más casos, la capa muy inferior de agua afectada por el viento es en una profundidad de 100 m – 150 m y está viajando aproximadamente 180 grados, completamente opuestos de la dirección que el viento está soplando. En general, el transporte neto de agua sería 90 grados de la dirección original del viento.

Circulación Langmuir

La Circulación Langmuir resulta de circulación con ocurrencia de rayas delgadas , visibles, llamados windrows en la superficie del océano paralelo a la dirección del viento. Si el viento sopla con más de 3 m s−1, pueda crear windrows paralelas alternas en sube y baja de aproximadamente 5–300 m aparte. Estos windrows crea células adyacentes ovulares de agua (extendiendo a aproximadamente 6 metros (19,7 pies) m (20 ft) de prof.) alternando rotaciones en el sentido de las agujas del reloj y en contra. En las zonas de convergencia, espuma y algas acumuladas, mientras en el plancton de zonas de la divergencia está cogido y llevado a la superficie. Si hay mucho plancton en la zona de divergencia, entonces a menudo hay peces atraídos para alimentarse.

Interfase océano–atmósfera

 
El huracán Isabel al este de Bahamas el 15 de septiembre de 2003

En la interfase océano-atmósfera, el océano y la atmósfera intercambian flujos de calor, humedad y momento.

Calor

Los términos de calor importantes en la superficie son el flujo de calor sensible, el flujo de calor latente, y la radiación solar entarnte y el balance de radiación de oondas largas (infrarrojo). En general, los océanos tropicales tenderán a mostrar un beneficio neto de calor, y los océanos polares una pérdida neta, el resultado de una transferencia neta de energía en los océanos.

Los océanos por su capacidad térmica grande modera el clima de las áreas adyacentes a los océanos, dirigiendo a un clima marítimo en tales ubicaciones. Esto puede ser un resultado de almacenamiento de calor en verano y liberación en invierno; o de transporte de calor de ubicaciones más tibias: un ejemplo particularmente notable de este es Europa Occidental, el cual está calentado al menos en parte por el drift atlántico del norte.

Momento

Vientos de superficie tienden a órdenes de metros por segundo; corrientes de océano del orden de cm / s. De ahí del punto de vista de la atmósfera, el océano puede ser considerado eficazmente estacionario; del punto de vista del océano, la atmósfera impone una tensión de viento significativa en su superficie, y esto fuerza corrientes de escala grande en el océano.

A través de la tensión de viento, el viento genera olas de superficie del océano; las olas más largas tienen una velocidad de fase que tiende hacia la velocidad del viento. El momento de los vientos de superficie está transferido a la energía flux por las olas de superficie del océano. El aumentado roughness de la superficie de océano, por la presencia de las olas, cambia el viento cerca la superficie.

Humedad

El océano puede obtener humedad de lluvias, o perderla a través de evaporación. La pérdida por evaporación deja el océano más salobre; los Golfo mediterráneo y persa por ejemplo tienen fuerte pérdida por evaporación; el penacho resultante de agua salobre densa puede ser localizado a través del estrecho de Gibraltar al océano Atlántico. Se cree que precipitación/evaporación fue la mayor conductora importante de corrientes oceánicas; ahora se sabe que sólo es un factor muy menor.

Ondas planetarias

Ondas Kelvin

Una onda Kelvin es cualquier onda progresiva ondulatoria entre dos bordes o fuerzas opuestas (normalmente entre la fuerza de Coriolis y líneas costeras o el ecuador). Hay dos tipos, costeros y ecuatoriales. Las ondas Kelvin son conducidas por gravedad y son no dispersivas. Esto significa que las esas ondas pueden retener su forma y dirección en periodos largos de tiempo. Son normalmente creados por un cambio repentino en el viento, como el cambio de vientos a principios de El Niño- Oscilación del Sur.

Las ondas Kelvin costeras siguen las líneas costeras y siempre se propaga en dirección contraria de las agujas de reloj en el hemisferio Norte (con la línea costera a la derecha de la dirección de viaje) y en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio Sur.

Las ondas ecuatoriales Kelvin se propagan del este en ambos hemisferios Norte y Sur, usando al ecuador como guía.

Las ondas Kelvin tienen velocidades muy altas, típicamente alrededor 2–3 m por segundo. Tienen longitudes de onda de miles de kilómetros y amplitudes de decenas de metros.

Ondas Rossby

Las ondas Rossby, u ondas planetarias son ondas enormes , lentas generadas en la troposfera por diferencias de temperatura entre el océano y los continentes. Su importante restauración de fuerzas es por el cambio en la fuerza de Coriolis con la latitud. Sus amplitudes ondulatorias son normalmente de decenas de metros y longitudes de onda muy grandes. Se las halla normalmente en bajas o medias latitudes.

Hay dos tipos de ondas Rossby, las barotrópicas y las baroclinas. Las ondas barotrópicas Rossby tienen las velocidades más altas y no varían verticalmente. Las ondas baroclinas Rossby son mucho más lentas.

La especial identificación característica de las ondas Rossby es que la velocidad de fase de cada onda individual siempre tiene un componente hacia el oeste, pero la componente tiene velocidad de grupo puede ser en cualquier dirección. Normalmente las más cortas ondas Rossby tienen una componente este de velocidad de grupo y las más largas tienen una velocidad de grupo hacia el oeste.

Variabilidad de clima

 
Diciembre 1997 gráfico de anomalía de temperatura de superficie de océano [°C] durante el último fuerte El Niño

La interacción de circulación de océano, el cual sirve como tipo de bomba de calor, y efectos biológicos como la concentración de dióxido de carbono puede resultar en cambios de clima global en una escala de tiempo de décadas. Es sabido que oscilaciones climáticas resultan de estas interacciones, incluyendo la Oscilación decadal Pacific, Oscilación del Atlántico norte, y la Oscilación Ártica. El proceso oceánico de la circulación termohalina es una componente significativa de redistribución de calor a través del globo, y los cambios en esta circulación pueden tener impactos importantes al clima.

Referencias

  1. Invitación a Oceanografía (3.º ed.
  2. Los sistemas Dinámicos de la tierra (8.º ed.
  3. Tierra: Retrato de un Planeta.
  4. Parte de Búsqueda de Mar profundo yo, 45, pp. 1977--2010.

Otras lecturas

  • Atmosphere-Ocean Dynamics. San Diego: Academic Press. 1982. ISBN 0-12-283520-4.  Atmosphere-Ocean Dynamics. San Diego: Academic Press. 1982. ISBN 0-12-283520-4. 
  • The Physical Geography of the Seas and Its Meteorology. 1855. 
  • Introduction to Physical Oceanography. College Station: Texas A&M University. 2007. OCLC 169907785.  Introduction to Physical Oceanography. College Station: Texas A&M University. 2007. OCLC 169907785. 
  • Tide and Current: Fishponds of Hawaiʻi. Honolulu: University of Hawaiʻi Press. 1992. ISBN 0-8248-1396-0.  Tide and Current: Fishponds of Hawaiʻi. Honolulu: University of Hawaiʻi Press. 1992. ISBN 0-8248-1396-0. 

Enlaces externos

  • Way, John H. . Archivado desde el original el 30 de marzo de 2007. Consultado el 10 de enero de 2006. Recuperó Way, John H. . Archivado desde el original el 30 de marzo de 2007. Consultado el 10 de enero de 2006. 
  • Oceanografía de NASA
  • Movimiento de océano y Corrientes de Superficie
  • (libro digital)
  • Administración Oceanográfica y Atmosférica nacional
  • Universitario-Sistema de Laboratorio Oceanográfico Nacional
  • Pacific Centro de desastre
  • Pacific Tsunami Museo Hilo, Hawái
  • Ciencia de Tsunami Hazards (revista)
  • NEMO Software académico para oceanografía
  • Historia de Determinación de Salinidad[1]
  •   Datos: Q1337681
  •   Multimedia: Physical oceanography

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La oceanografia fisica es el estudio de las condiciones fisicas y procesos fisicos en el interior de los oceanos especialmente los movimientos y propiedades fisicas de las aguas de los oceanos Batimetria de los oceanos del mundo La oceanografia fisica es uno de varios subdominios en que se divide la oceanografia Otros incluyen oceanografias biologicas quimicas y geologicas Indice 1 Encuadre fisico 2 Temperatura salinidad y densidad 3 Circulacion 3 1 Efecto Coriolis 3 2 Transporte Ekman 3 3 Circulacion Langmuir 3 4 Interfase oceano atmosfera 3 5 Ondas planetarias 3 6 Variabilidad de clima 4 Referencias 5 Otras lecturas 6 Enlaces externosEncuadre fisico Editar Vista de perspectiva del piso de mar del Oceano Atlantico y el Mar de Caribe El piso de mar morado en el centro de la vista es la Trinchera de Puerto Rico El pionero oceanografo Matthew Maury dijo en 1855 Nuestro planeta esta investido con dos oceanos grandes uno visible el otro invisible uno bajo nuestro el otro elevado uno enteramente desarrollado el otro cubriendo aproximadamente dos tercios de su superficie La funcion fundamental de los oceanos en conformar al planeta reconocida por ecologos geologos meteorologos climatologos geografos y otros interesados en el mundo fisico Una Tierra sin los oceanos verdaderamente seria irreconocible Aproximadamente 97 del agua del planeta esta en sus oceanos y los oceanos son la fuente de la vasta mayoria de vapor de agua que condensa en la atmosfera y cae en lluvia o nieve en los continentes 1 2 La capacidad termica enorme de los oceanos modera el clima del planeta y su absorcion de varios gases afecta la composicion de la atmosfera 2 La influencia del oceano extiende incluso a la composicion de rocas volcanicas a traves del fondo del mar por metamorfismo asi como a aquello de magmas y gases volcanicos creadas en zonas de subduccion 2 Los oceanos son lejos mas profundos que los continentes son altos examen de la curva hipsografica de la Tierra muestra que la elevacion mediana de Tierra es solo 840 m 2 760 ft mientras la profundidad mediana del oceano es 3 800 m 12 500 ft Aunque esta discrepancia aparente es grande para ambas tierra y mar los extremos respectivos como montanas y trincheras son raros 1 Area volumen mas profundidades malas y maximas de oceanos excluyendo mares adyacentes Cuerpo Area 106km Volumen 106km Profundidad media m Maximo m Oceano Pacifico 165 2 707 6 4282 11033Oceano atlantico 82 4 323 6 3926 8605Oceano Indico 73 4 291 0 3963 8047Oceano del sur 20 3 7235Oceano artico 14 1 1038Mar de Caribe 2 8 7686Temperatura salinidad y densidad Editar WOA Densidad de superficie Debido a que la vasta mayoria del volumen de los oceanos en el mundo tiene mucha agua del fondo la temperatura media es baja aproximadamente 75 del volumen del oceano tiene una temperatura de 0 5 C Pinet 1996 Las mismas caidas de porcentaje en una gama de salinidad entre 34 35 ppt 3 4 3 5 Pinet 1996 hay todavia bastante variacion aun asi Las temperaturas de superficie pueden variar desde abajo congelandose cerca de los polos hast 35 C en mares tropicales restringidos mientras la salinidad puede variar de 10 a 41 ppt 1 0 4 1 3 La estructura vertical de la temperatura puede ser dividida en tres capas basicas en superficie capa mixta donde los gradientes son bajos una termoclina donde los gradientes son altos y un abismo poco estratificado En terminos de temperatura las capas del oceano son altamente dependiente de la latitud la termoclina esta pronunciada en los tropicos e inexistente en aguas polares Marshak 2001 El haloclina normalmente yace cerca de la superficie donde la evaporacion levanta salinidad en los tropicos y agua dulce se diluye en regiones polares 3 Estas variaciones de salinidad y temperatura con profundidad cambian la densidad de mares creando el picnoclina 1 Circulacion Editar Circulacion termohalina por circulacion por densidad La energia para la circulacion oceanica y para la circulacion atmosferica proviene de la radiacion solar y de la energia gravitacional del sol y luna 4 La cantidad de luz solar absorbida en la superficie varia fuertemente con la latitud siendo mas grande en el ecuador que en los polos y esto engendra movimientos de fluido en ambas la atmosfera y oceano redistribuyen calor del ecuador hacia los polos reduciendo los gradientes de temperatura que existirian en ausencia de movimientos de fluido Quizas tres partes de ese calor es llevado a la atmosfera el resto se mueve en el oceano La atmosfera esta calentada desde abajo el cual dirige la conveccion la expresion mas grande del cual es la circulacion de Hadley Por contraste el oceano esta calentado de arriba el cual tiende en suprimir la conveccion En cambio en los oceanos el agua profunda se forma en regiones polares donde aguas salobres frias se mueven en areas bastante restringidas Esto es el principio de la circulacion termohalina Las corrientes oceanicas son en gran parte conducidas por la tension del viento en la superficie marina por ello a grandes escalas la circulacion atmosferica es importante para entender la circulacion oceanica La circulacion de Hadley lidera a los vientos del este en los tropicos y del oeste en latitudes medias Esto retrasa los flujos ecuatoriarles por todas partes y en la mayoria de las cuencas subtropicales el Equilibrio de Sverdrup El flujo de regreso ocurre en una intensa estrecha corriente de borde occidental Como la atmosfera el oceano es lejos mas ancho que hondo y de ahi el movimiento horizontal es en general mucho mas rapido que los movimientos verticales En el hemisferio sur hay un cinturon continuo de oceano y por ello las fuerzas de midia latitud oestes fuerzan la fuerte Corriente antartica circumpolar En el hemisferio norte las masas de tierra impiden esto y la circulacion de oceano esta roto a mas pequeno giros en las cuencas Atlantico y Pacifico Efecto Coriolis Editar El efecto Coriolis resulta en una defleccion de flujos fluidos a la derecha en el Hemisferio Norte y a la izq en el Hemisferio Sur Esto tiene efectos profundos en el flujo oceanico En particular significa el flujo va alrededor de sistemas de presion alta y baja permitiendoles persistir en periodos largos de tiempo Como resultado las variaciones minusculas en presion pueden producir corrientes medibles Una pendiente de una parte en un millon en altura de superficie del mar por ejemplo resultara en una corriente de 10 cm s en latitudes medias El hecho que el efecto Coriolis es mas grande en los polos y debiles en el ecuador resulta en corrientes relativamente estabilizadas del borde occidental ausentes en bordes orientales Tambien ver efectos de circulacion secundaria Transporte Ekman Editar El transporte Ekman en el transporte neto de agua de superficie 90 grados a la derecha del viento en el Hemisferio Norte y 90 grados a la izquierda del viento en el Hemisferio Sur Cuando sopla viento a traves de la superficie del oceano el raspa sobre una capa delgada del agua de superficie A su vez aquella capa delgada de agua transfiere energia de movimiento a siguiente la capa delgada debajo de si Aun asi debido al efecto Coriolis la direccion de viaje de las capas de agua se mueven despacio mas lejano y mas lejano a la derecha cuando consiguen mas profundidad en el Hemisferio Norte y a la izquierda en el Hemisferio Sur En mas casos la capa muy inferior de agua afectada por el viento es en una profundidad de 100 m 150 m y esta viajando aproximadamente 180 grados completamente opuestos de la direccion que el viento esta soplando En general el transporte neto de agua seria 90 grados de la direccion original del viento Circulacion Langmuir Editar La Circulacion Langmuir resulta de circulacion con ocurrencia de rayas delgadas visibles llamados windrows en la superficie del oceano paralelo a la direccion del viento Si el viento sopla con mas de 3 m s 1 pueda crear windrows paralelas alternas en sube y baja de aproximadamente 5 300 m aparte Estos windrows crea celulas adyacentes ovulares de agua extendiendo a aproximadamente 6 metros 19 7 pies m 20 ft de prof alternando rotaciones en el sentido de las agujas del reloj y en contra En las zonas de convergencia espuma y algas acumuladas mientras en el plancton de zonas de la divergencia esta cogido y llevado a la superficie Si hay mucho plancton en la zona de divergencia entonces a menudo hay peces atraidos para alimentarse Interfase oceano atmosfera Editar El huracan Isabel al este de Bahamas el 15 de septiembre de 2003 En la interfase oceano atmosfera el oceano y la atmosfera intercambian flujos de calor humedad y momento CalorLos terminos de calor importantes en la superficie son el flujo de calor sensible el flujo de calor latente y la radiacion solar entarnte y el balance de radiacion de oondas largas infrarrojo En general los oceanos tropicales tenderan a mostrar un beneficio neto de calor y los oceanos polares una perdida neta el resultado de una transferencia neta de energia en los oceanos Los oceanos por su capacidad termica grande modera el clima de las areas adyacentes a los oceanos dirigiendo a un clima maritimo en tales ubicaciones Esto puede ser un resultado de almacenamiento de calor en verano y liberacion en invierno o de transporte de calor de ubicaciones mas tibias un ejemplo particularmente notable de este es Europa Occidental el cual esta calentado al menos en parte por el drift atlantico del norte MomentoVientos de superficie tienden a ordenes de metros por segundo corrientes de oceano del orden de cm s De ahi del punto de vista de la atmosfera el oceano puede ser considerado eficazmente estacionario del punto de vista del oceano la atmosfera impone una tension de viento significativa en su superficie y esto fuerza corrientes de escala grande en el oceano A traves de la tension de viento el viento genera olas de superficie del oceano las olas mas largas tienen una velocidad de fase que tiende hacia la velocidad del viento El momento de los vientos de superficie esta transferido a la energia flux por las olas de superficie del oceano El aumentado roughness de la superficie de oceano por la presencia de las olas cambia el viento cerca la superficie HumedadEl oceano puede obtener humedad de lluvias o perderla a traves de evaporacion La perdida por evaporacion deja el oceano mas salobre los Golfo mediterraneo y persa por ejemplo tienen fuerte perdida por evaporacion el penacho resultante de agua salobre densa puede ser localizado a traves del estrecho de Gibraltar al oceano Atlantico Se cree que precipitacion evaporacion fue la mayor conductora importante de corrientes oceanicas ahora se sabe que solo es un factor muy menor Ondas planetarias Editar Ondas KelvinUna onda Kelvin es cualquier onda progresiva ondulatoria entre dos bordes o fuerzas opuestas normalmente entre la fuerza de Coriolis y lineas costeras o el ecuador Hay dos tipos costeros y ecuatoriales Las ondas Kelvin son conducidas por gravedad y son no dispersivas Esto significa que las esas ondas pueden retener su forma y direccion en periodos largos de tiempo Son normalmente creados por un cambio repentino en el viento como el cambio de vientos a principios de El Nino Oscilacion del Sur Las ondas Kelvin costeras siguen las lineas costeras y siempre se propaga en direccion contraria de las agujas de reloj en el hemisferio Norte con la linea costera a la derecha de la direccion de viaje y en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio Sur Las ondas ecuatoriales Kelvin se propagan del este en ambos hemisferios Norte y Sur usando al ecuador como guia Las ondas Kelvin tienen velocidades muy altas tipicamente alrededor 2 3 m por segundo Tienen longitudes de onda de miles de kilometros y amplitudes de decenas de metros Ondas RossbyLas ondas Rossby u ondas planetarias son ondas enormes lentas generadas en la troposfera por diferencias de temperatura entre el oceano y los continentes Su importante restauracion de fuerzas es por el cambio en la fuerza de Coriolis con la latitud Sus amplitudes ondulatorias son normalmente de decenas de metros y longitudes de onda muy grandes Se las halla normalmente en bajas o medias latitudes Hay dos tipos de ondas Rossby las barotropicas y las baroclinas Las ondas barotropicas Rossby tienen las velocidades mas altas y no varian verticalmente Las ondas baroclinas Rossby son mucho mas lentas La especial identificacion caracteristica de las ondas Rossby es que la velocidad de fase de cada onda individual siempre tiene un componente hacia el oeste pero la componente tiene velocidad de grupo puede ser en cualquier direccion Normalmente las mas cortas ondas Rossby tienen una componente este de velocidad de grupo y las mas largas tienen una velocidad de grupo hacia el oeste Variabilidad de clima Editar Diciembre 1997 grafico de anomalia de temperatura de superficie de oceano C durante el ultimo fuerte El Nino La interaccion de circulacion de oceano el cual sirve como tipo de bomba de calor y efectos biologicos como la concentracion de dioxido de carbono puede resultar en cambios de clima global en una escala de tiempo de decadas Es sabido que oscilaciones climaticas resultan de estas interacciones incluyendo la Oscilacion decadal Pacific Oscilacion del Atlantico norte y la Oscilacion Artica El proceso oceanico de la circulacion termohalina es una componente significativa de redistribucion de calor a traves del globo y los cambios en esta circulacion pueden tener impactos importantes al clima Referencias Editar a b c Invitacion a Oceanografia 3 º ed a b c Los sistemas Dinamicos de la tierra 8 º ed a b Tierra Retrato de un Planeta Parte de Busqueda de Mar profundo yo 45 pp 1977 2010 Otras lecturas EditarAtmosphere Ocean Dynamics San Diego Academic Press 1982 ISBN 0 12 283520 4 Atmosphere Ocean Dynamics San Diego Academic Press 1982 ISBN 0 12 283520 4 The Physical Geography of the Seas and Its Meteorology 1855 Introduction to Physical Oceanography College Station Texas A amp M University 2007 OCLC 169907785 Introduction to Physical Oceanography College Station Texas A amp M University 2007 OCLC 169907785 Tide and Current Fishponds of Hawaiʻi Honolulu University of Hawaiʻi Press 1992 ISBN 0 8248 1396 0 Tide and Current Fishponds of Hawaiʻi Honolulu University of Hawaiʻi Press 1992 ISBN 0 8248 1396 0 Enlaces externos EditarWay John H Hypsographic curve Archivado desde el original el 30 de marzo de 2007 Consultado el 10 de enero de 2006 Recupero Way John H Hypsographic curve Archivado desde el original el 30 de marzo de 2007 Consultado el 10 de enero de 2006 Oceanografia de NASA Movimiento de oceano y Corrientes de Superficie Mundo de oceano libro digital Administracion Oceanografica y Atmosferica nacional Universitario Sistema de Laboratorio Oceanografico Nacional Pacific Centro de desastre Pacific Tsunami Museo Hilo Hawai Ciencia de Tsunami Hazards revista NEMO Software academico para oceanografia Historia de Determinacion de Salinidad 1 Datos Q1337681 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