¿Sabes cómo se mueven los vientos de nuestro planeta? Lo hace muy diferente según la latitud y la componente, tanto vertical como horizontal e influye en el clima. Esto es lo que se llama la circulación general. En este hilo te voy a explicar el movimiento de la atmósfera
Antes que nada, os aconsejo que echéis un vistazo a este hilo que hice sobre la circulación en los océanos, así podéis comparar con la de la atmósfera, ya que son muy similares porque el viento es importante en la de los océanos twitter.com/i/events/13863…
Para comprender cómo funciona la atmósfera, primero pensad en un ventilador. El ventilador mueve el aire porque tiene una fuente de energía, la electricidad. En el caso de la atmósfera sería el Sol. Comencemos por la zona donde el Sol irradia más energía.
La zona del planeta donde el Sol donde irradia más energía (pega más fuerte) es la Zona de Convergencia Intertropical. Idealmente sería como un meridiano, pero es irregular por la influencia de los continentes. La zona se mueve según el Sol.
Así, en julio está situada en el Hemisferio Norte (verano en ese momento) porque es donde hay más insolación en ese momento y en enero se sitúa en el Hemisferio Sur. En promedio está en el Ecuador. Este será el origen de toda la circulación general.
Aquí el aire se calienta más que en ningún sitio del planeta, por lo que asciende (como en un globo) y se condensa, formando nubes, por lo que esta zona es la de mayor precipitación y nubes de todo el planeta. Este proceso se llama convección. Las imágenes satélites lo prueban.
El aire que sube no lo hará indefinidamente, llegará hasta la tropopausa, donde ya no podrá subir, por lo que, siguiendo el gradiente de temporatura, se desplazará hacia polo, donde el aire es más frío. Aún así, solo llega a los 30º de latitud, donde desciende.
Al descender, el aire se vuelve más denso y se comprime, por lo que empieza a calentarse. Llega seco y cálido. Este es el origen de los grandes anticiclones subtropicales (zonas de altas presiones) ¿y cuál es la principal prueba de esto? Los grandes desiertos, como el del Sahara
Después el aire cálido sopla en dirección al ecuador, llegando de nuevo a la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y el proceso se repite. Toda este patrón de circulación se conoce como Célula de Hadley, por el que propuso este modelo. Hay una celda en cada hemisferio.
A estos vientos que soplan hacia el ecuador se les llaman alisios. Los de Canarias los conoceréis bien porque estos vientos generan un impresionante mar de nubes porque ascienden por las montañas de las islas y condensa.
En inglés a los vientos se les llama trade winds (vientos del comercio) porque estos vientos eran los que llevaban y guiaban los barcos de los navegantes. Después veremos que estos vientos se desplazan hacia el este. George Hadley los intentó explicar con su modelo de célula.
Aún así el modelo de Hadley no lograba explicar los vientos del oeste que se daban en latitudes medias. William Ferrel propuso que en esta zona había otro tipo de celda que circulaba de manera contraria a la de Hadley
Aquí el aire frío asciende en los 60º de latitud, se desplaza hacia a los 30º y desciende cálido. Transporta energía de una zona fría a una cálida, por eso se dice que es una célula térmica indirecta. Es más débil que la de Hadley
En esta representación latitud-altura de una magnitud llamada función de corriente en diferentes épocas del año podemos ver la celda de Hadley. La central sería la de Hadley y las contiguas las de Ferrel, la del Hemisferio Sur es más fuerte que la del Norte.
¿Por qué esta celda circula así? ¿Cuál es su origen energético? La respuesta está en la mayor fuente de energía de latitudes medias: las borrascas y anticiclones. Transportan energía, momento, calor y humedad a grandes escalas. Veamos cómo lo hacen
Las borrascas son en esencia, perturbaciones, ¿pero de qué? Pues de la velocidad del viento y otras magnitudes como la temperatura. En latitudes medias sopla, generalmente vientos de componente oeste. Sin embargo, hay fluctuaciones en estas velocidades.
Pensemos en una magnitud física que separamos en su promedio y en una pequeña fluctuación('). Las fluctuaciones se pueden dar por una causa espacial, (por ejemplo la velocidad del viento cambia al encontrarse una cadena montañosa en su camino) o a una temporal (como una borrasca)
A la multiplicación de fluctuaciones de temperatura y velocidad se les llama eddys (remolinos) porque son los términos que describen la turbulencia y remolinos en fluidos. Existen eddys temporales y espaciales. Veamos los primeros
Las diferencias de temperatura entre polo y ecuador son la fuente de energía primaria de estas fluctuaciones, que se alimentan bien de la energía potencial del perfil de temperatura promedio (generando una pertubación baroclínica) o de la energía cinética (barotrópica)
Por otro lado tenemos, los eddys espaciales. Una evidencia de ellos se muestran en el mapa, en el que las líneas de altura a una presión fija de 500 hPa constante varían principalmente por los continentes, especialmente en las cadenas montañosas.
Recordemos que variaciones de líneas de altura constante--> variaciones de presión-->variaciones de energía. Y aquí finaliza la parte complicada.
Finalmente, y no menos importante, tenemos la célula polar, que va desde las latitudes de 60º y abarca todo la región polar. Es una celda como la de Hadley (ya que el viento circula de zonas cálidas a frías) y el aire de la región que desciende es muy frío.
Mañana os cuento la otra componente principal, por qué los vientos se mueven al este o al oeste. Pista: la conversión de momento angular.
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🧵¿Cómo ha cambiado el clima desde el comienzo del Holoceno, hace unos 11.000 años? Lo vemos en este hilo, junto a las principales teorías que explican esos cambios climáticos, también durante la Edad Media y la fría Pequeña Edad de Hielo.¿Por qué es importante estudiarlas?
En el capítulo anterior analizamos los cambios climáticos rápidos que se produjeron en la última era glacial, con alternancia entre periodos largos y fríos,los estadiales y los cálidos y rápidos, interestadiales. Se alternaban en Groenlandia y la Antártida
El Holoceno comenzó después del Reciente Dyras, un periodo frío al final de la última glaciación junto a otros ciclos de cambio climático rápido que se dieron. El clima del Holoceno ha estado controlado sobre todo por la variabilidad solar.
❄️🌨️¿Cómo se forma el granizo y la nieve? En el hilo de hoy analizaremos la microfísica de nubes frías y cómo se forman los cristales de hielo, que será de forma muy similar a los procesos de nubes cálidas, pudiendo obtener todo tipo de formas
En el anterior hilo vimos la microfísica de nubes cálidas, que recomiendo encarecidamente leer antes porque se van a repetir mucho de los razonamientos y expresiones que salieron
Cuando hablamos de nubes frías hablamos de nubes cuya temperatura es inferior a 0ºC, por lo que podremos encontrar agua en estado sólido: nieve, granizo, etc. También encontraremos gotitas porque no tienen por qué congelar a 0ºC, lo que llamamos agua superenfriada.
☁️🌧️🧵En el hilo de hoy aprenderemos cómo se forman las nubes atendiendo a procesos microscópicos que hay en su interior. Estudiaremos la microfísica de nubes, desde su aparición por condensación a las gotas de lluvia por colisión-coalescencia.
Hasta ahora en hilos anteriores habíamos supuesto que si una burbuja de aire alcanzaba la saturación o el nivel de condensación por elevación podía formarse una nube o niebla, pero no habíamos tenido en cuenta otras condiciones necesarias para que se formen y a nivel microscópico
Todos conocemos los distintos cambios de fase en el agua, para que se den esas transiciones de fase debe superarse una barrera energética, que expresaremos usando la energía libre (-dg), que depende de variaciones de temperatura y presión.
⛈️🎈📈En este hilo vamos a aprender cómo interpretar los sondeos meteorológico y calcular magnitudes importantes, además de analizar la estabilidad por estratos y ver qué es el CAPE. Los sondeos se estudian para previsión, estudio de tormentas y mucho más.
En este hilo estuvimos viendo los tipos de diagramas meteorológicos que hay. En este usaremos el oblicuo porque es de los más fáciles de usar a la hora de calcular magnitudes, pero las magnitudes se pueden calcular en otro tipo de sondeos.
En los diagramas vamos a ver representadas normalmente estas dos curvas: la que registra el radiosondeo (nuestro globito) y la temperatura de rocío, hay que prestar atención a la primera. En este tuit recordamos lo que es la temperatura de rocío
🧵Los sondeos meteorológicos han sido y siguen siendo importantes para la meteorología. Se aplican para obtener datos que ayudan a hacer predicciones y en la observación, ayudando a predecir tormentas. En este primer hilo veremos los tipos de diagramas meteorológicos que hay.
En hilos anteriores hemos visto cómo se pueden calcular distintas magnitudes en sondeos meteorológicos. En un segundo hilo haremos un resumen de cómo se calculan magnitudes a través de sondeos meteorológicos wakelet.com/wake/A57G_4kXZ…
Con los diagramas termodinámicos o aerológicos podemos estudiar las estructuras y propiedades locales de la atmósfera. Se obtienen mediantes sondeos (como el lanzamiento de globos meteorológicos) y nos dan valores de presión, Tª y humedad con la altura
🧵En el hilo de hoy analizaremos las situaciones de inestabilidad con aire saturado, los 2 métodos para estudiarlos, conceptos tormentosos como el CAPE, la inestabilidad convectiva, la tente y su relación con la formación de diferentes nubes. ¿Qué hace cambiar la estabilidad?
En el hilo anterior estuvimos viendo las condiciones por las que se da la condensación. Hoy ampliaremos un poco más relacionándolo con las situaciones de inestabilidad y añadiendo el gradiente del aire saturado.
Ya vimos para el aire seco y húmedo las condiciones para la inestabilidad, en este caso el gradiente térmico de la burbuja tenía que ser menor que el del aire. Así la burbuja podría subir más frío que el ambiente. Con aire saturado la cosa cambia.