Fenómenos atmosféricos

Documentos relacionados
Fenómenos atmosféricos

Cuáles son las características escenciales de los fluídos geofísicos?

2. Fuerzas fundamentales y aparentes

La circulación atmosférica transporta el surplus de energía que tienen los trópicos hacia los polos.

En los trópicos se absorbe la mayor parte de la energía solar que luego se transfiere a la atmósfera

ENTENDER LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

ECUACION DEL MOVIMIENTO EN LA ATMOSFERA

Dinámica de Fluidos. Mecánica y Fluidos VERANO

En las clases anteriores consideramos una circulación atmosférica invariante. Claramente ese no es el caso en la Tierra y debemos entender de donde

Tema 4: Parte central del sistema climático: los procesos termodinámicos de reajuste.

Física para Ciencias: Principio de Arquímedes, Ecuaciones de Continuidad y Bernoulli.

Mecánica de fluidos. Fis 018- Ref. Capitulo 10 Giancoli Vol II. 6ta ed. 23 de octubre de 2016

DINAMICA DE FLUIDOS ING. GIOVENE PEREZ CAMPOMANES

CI41C HIDROLOGÍA. Masas de aire y frentes. Presión Atmosférica. Vientos. Radiación Solar. Temperatura del aire. Humedad del aire.

convección (4.1) 4.1. fundamentos de la convección Planteamiento de un problema de convección

ASPECTOS AVANZADOS EN MECÁNICA DE FLUIDOS SOLUCIONES EXACTAS

Ciclones y anticiclones

REGIMENES DE CORRIENTES O FLUJOS

HIDRODINÁMICA. Profesor: Robinson Pino H.

La atmósfera Origen, composición y estructura

Bol. 3 Ciclo Hidrológico

3. Según el modelo de Atmósfera Estándar Internacional, si en la troposfera aumenta la altura:

Índice. Parte I Características de la Atmósfera. i.1 ÍNDICE

Qué mueve a los huracanes?

El Sol es la principal fuente de energía de la Tierra, para qué sirve esta energía?:

Mecánica de Fluidos. Análisis Diferencial

DINÁMICA DE FLUIDOS 1. Propiedades de los Fluidos. 2. Cinemática de fluidos.

Física I. Dr. Roberto Pedro Duarte Zamorano (Responsable) Dr. Mario Enrique Álvarez Ramos (Colaborador) Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui (Colaborador)

Introducción al sistema climático

Convección Natural Casos de estudio. Luis M. de la Cruz DCI- DGSCA - UNAM

TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN

TRANSFERENCIA DE MOMENTUM. MI31A-Fenómenos de Transporte en Metalurgia Extractiva Prof. Tanai Marín 16 Abril 2007 Clase #9

OCEANOGRAFIA FISICA EN CUENCAS OCEANICAS Y PLATAFORMA PROPIEDADES FISICAS DEL AGUA DE MAR

TEMA 16: Circulación general atmosférica en altura. La corriente en chorro

1. Consideraciones Generales sobre la Tierra

2DA PRÁCTICA CALIFICADA

TEMA 2: PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS FLUIDOS

W. Bolton, Año 2001 Ingeniería de Control. Cap. 2

Soluciones Analíticas de Navier Stokes.

Clase 2. Estructura de la Atmósfera

* Ozono estratosférico: Máxima concentración: km

Tema 9: Introducción a la Dinámica

CIRCULACION OCEANICA Unidad 4

LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS I

Examen Final - Fisi 3161/3171 Nombre: miércoles 5 de diciembre de 2007

Grafica obtenida a partir de la radiosonda

TRABAJO Y ENERGIA EN ROTACIÓN. Consideremos un cuerpo que gira alrededor de un eje tal como se muestra en la figura. La energía cinética de un

TEMA 7: Procesos adiabáticos. y estabilidad atmosférica

Movimiento Relativo. Movimiento relativo de Traslación general. Relatividad del movimiento velocidad relativa aceleración relativa

INDICE Capítulo 1. Mediciones Capítulo 2. Movimiento Unidimensional Capítulo 3. Vectores Capítulo 4. Movimiento Bidimensional y Tridimensional

CLIMATOLOGÍA. MAPAS DEL TIEMPO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA FACULTAD DE AGRONOMÍA HIDRÁULICA

CIRCULACIÓN GENERAL Teoría de la Circulación General. Vientos en superficie Circulación en altura. Corriente de Chorro, Jet Stream

DINÁMICA DE LOS FLUIDOS

TEOREMAS GENERALES DE LA DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL

TEMA II.5. Viscosidad. Dr. Juan Pablo Torres-Papaqui. Departamento de Astronomía Universidad de Guanajuato DA-UG (México)

ONDAS SUPERFICIALES DE GRAVEDAD EN UN FLUIDO IDEAL

HIDRÁULICA Ingeniería en Acuicultura.

TEMA 1 Técnicas básicas del análisis de los flujos

UNIDAD 2: Bases físicas de la Circulación y Respiración

DINAMICA DEL PUNTO. Es el momento con respecto a un punto O de la cantidad de movimiento de una partícula móvil.

CAPITULO VII CIRCULACION Y MASAS DE AGUA DE LOS OCEANOS

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA

1. Tipos de flujo. 2. Caudal. 3. Conservación de la energía en fluidos. 4. Roce en fluidos

TEMA 3: Temperatura, presión. y densidad atmosféricas

Cuarta Lección. Principios de la física aplicados al vuelo.

TEMA N 2 ENERGÍA MECÁNICA. Ing. Caribay Godoy Rangel

Guía de estudio y prueba de conocimientos sobre: CAPITULO 4: Fluidos Hidrostáticos

2 o Bachillerato. Conceptos básicos

TEMA 7: JETS STREAMS Y SU RELACIÓN CON EL TIEMPO ATMOSFÉRICO

Estructura de Materia 1 Verano Práctica 2 Leyes de conservación

RESUMEN DE FÍSICA TEMA 3: DINÁMICA. Definiciones: Una interacción entre 2 cuerpos. Una acción sobre un cuerpo hace que éste cambie su velocidad.

Índice general. I Fundamentos 23. Índice general. Presentación. Prólogo. Nomenclatura

TEMA 11: DEPRESIONES Y ANTICICLONES

El rol de los océanos en el clima

ESTÁTICA DE FLUIDOS 1

Un vehículo varía su posición tal como se indica en la tabla

Problemas de Estática y Dinámica DINÁMICA DE FLUIDOS

Transferencia de Momentum

1 PRACTICA # 1 PROPIEDADES FISICAS DE LOS FLUIDOS

Circulación general oceánica

Dinámica de los sistemas de partículas

TIEMPOS Y CLIMAS EXTREMOS. 4º Curso ESPECIALIDADES

SOLUCIÓN El hecho de que un observador ve con diferentes ángulos una SEMANA 3 LA TIERRA: FORMA Y MOVIMIENTOS

TEMA 1. MECANISMOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR

Concepto de difusión. Leyes de Fick

TERCERA EVALUACIÓN DE FÍSICA NIVEL 0-B

La Atmósfera. Curso de Introducción a la Ciencias de la Tierra y el Espacio Dra. Madeleine Renom Departamento de Ciencias de la Atmósfera

Capítulo 1. Propiedades de los fluidos y definiciones. - Problemas resueltos -

Estimación de la viscosidad de un líquido

5.3 Estructura térmica de la litósfera oceánica

Tema 5 TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES POSTULADOS DE LA TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES POSTULADOS DE LA TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES

6. Corrientes ageostróficas y transporte de Ekman

Transcripción:

Fenómenos atmosféricos

Escalas horizontales y temporales de fenómenos atmosféricos

Fenómenos oceánicos

Dinámica de la atmósfera y los océanos Ecuaciones de movimiento Ecuacion de conservacion de masa Ecuacion de conservacion de energia y salinidad (para el océano)

Ecuaciones de movimiento El movimiento esta gobernado por 3 ecuaciones que expresan como la velocidad cambia con el tiempo: ecuacion de Newton. Como oceano/atmósfera es un continuo se usa la masa/volumen=densidad Densidad x (aceleracion + adveccion) = Fuerza Neta Fuerza Neta= Fuerza gradiente de presion + gravedad + friccion

Sistema de coordenadas

Aceleracion y adveccion en la direccion x u aceleracion= t u u u adveccion=u v w x y z

Fuerza gradiente de presion en dir-x p x En la horizontal esta fuerza siempre genera un movimiento. En la vertical, esta fuerza tiende a balancearse con la fuerza de la gravedad: -ρg

Efectos de la rotacion La ley de Newton es valida en un sistema de coordenadas inercial. Entonces, si queremos estudiar el movimiento desde la Tierra, que esta rotando y es no inercial, es necesario incluir dos terminos: la aceleracion centrifuga y la de Coriolis.

La fuerza centrifuga deforma la Tierra convirtiendola en un geoide, con un radio 0 km mayor en el ecuador. De esta forma la fuerza centrifuga es balanceada por una g mayor en el Ecuador y no es necesaria incluirla explicitamente en las ecuaciones. Se define g*= g + fuerza centrifuga

Fuerza de Coriolis: Mientras una parcela de oceano se mueve en la direccion sur-norte la Tierra gira de oeste a este generando una desviacion aparente en la trayectoria de la parcela (desde un sistema de referencia que gira con la Tierra).

Los movimientos horizontales oceanicos/atmosféricos son mucho mas importantes que los verticales por la estratificacion y por la extension horizontal vs vertical. Por lo tanto los terminos de Coriolis que importan son los que actuan sobre las velocidades horizontales: ecuacion en x : ecuacion en y : sin v= f v sin u= f u (los signos son adecuados para insertarlos a la izq de la ec.)

Friccion/Disipacion Viscocidad molecular: consideremos el flujo medio de un fluido y el movimiento caotico de las moleculas debido a la energia termica. El movimiento molecular llevara informacion del flujo medio de un lado a otro a traves de las colisiones, creando esfuerzos viscosos que tienden a desacelerar al fluido

6 =viscosidad cinematica molecular 10 m / s u u u ecuacion x : x y z Analogo a un termino difusivo, en este caso de momento en la direccion x.

Viscosidad turbulenta: La viscosidad molecular cambia el flujo muy despacio. Los océanos/atmósfera pierden energía mucho mas rápido debido a la turbulencia. Los movimientos turbulentos mezclan el fluido generando filamentos que luego son deformados por turbulencia de escala menor hasta llegar a escalas moleculares. Para parametrizar el efecto de la turbulencia de pequeña escala en el flujo medio se asume que esta turbulencia actúa en forma similar a la viscosidad molecular pero con coeficientes mucho mayores: ecuacion x : A H u u AV u x y z A H / A V : viscosidad turbulenta horizontal /vertical

Debido a que el océano tiende a fluir a lo largo de superficies de densidad constante, en realidad AH y AV son las viscosidades a lo largo de esas superficies y a traves de ellas (mezcla diapícnica). AV~ 1x10-4 m/s ( promedio global ), pero en la mayor parte de los océanos AV~1x10-5 m/s. La mayor parte de los procesos de mezcla diapícnicos ocurren en las fronteras: fondo, superficie y laterales. AH~ 1-104 m/s (mucho mayor pues los movimientos tienen escalas espaciales mayores)

Las ecuaciones de conservación de momento resultantes son: Aceler local Dirección x Dirección y Dirección z Cambio por advección Coriolis Viscosidad u u u u 1 p u u u u v w f v= AH A A H V x t x y z x y z 1 p v v v v v v v u v w f u= AH AH AV y t x y z x y z p 0= g z Gravedad Fuerza gradiente de presión

Ecuacion de conservacion de masa z El oceano es casi incompresible por lo que =cte. u,ρ Entonces: Flujo de masa que sale = Flujo de masa que entra y u dz dy= u u dz dy u u dz dy=0 dx dy dz=0 x u+ u, x

En tres dimensiones u v w dx dy dz=0 x y z Y por lo tanto el termino entre parentesis debe ser nulo.

Ecuaciones de conservación de energía y salinidad En forma análoga a la ecuación de momento las ecuaciones para la temperatura y salinidad son: (cambio de T) + (advección de T) = término de calentamiento/enfriamiento + difusión (cambio de S) + (advección de S) = evaporación/precipitación/hielos + difusión

O sea: QH T T T T T T T u v w = H H V t x y z cp x y z S S S S S S S u v w =QS ' H ' H ' V t x y z x y z Estas dos ecuaciones gobiernan la evolucion de la densidad (ecuacion de estado): Valores tipicos: ρ0=108 kg/m3, T0=10C, S0=35. = 0 1 T T T 0 S S S 0 p= R T Océano Atmósfera

Circulación general de la atmósfera

Ecuación hipsométrica: ecuacion de estado + ecuación hidrostática. Relaciona distribución de masa en altura con temperatura de la columna atmosférica. z z p z1 Aire cálido p1 Aire frío El espesor de la capa entre p1 y p depende de la T media en la capa p1 z z 1= p d p R T RT / g = ln p1 / p p g

Debido a la pendiente de las superficies isobaras entre polo y ecuador se inducirá un viento en altura p Winds p1 Ecuador El flujo de masa hacia los polos causará que baje la presión de superficie en los trópicos y aumente en los polos induciendo un flujo hacia el ecuador en superficie. Hadley (1700s) p y p Polo

C or io lis Pressure?

Corriente en chorro Circulación de Hadley

La circulacion de Hadley se limita a los trópicos

Corrientes en chorro

Velocidad vertical en 500 hpa

En la zona de ascenso de la circulación de Hadley existe convección profunda en forma de hot towers Movimientos ascendentes 10 cm/s

Las hot towers ocupan un % de los trópicos en un instante de tiempo dado

Distribución media annual de precipitación. Las regiones en rojo son las regiones de gran actividad convectiva Zona de Convergencia Intertropical

La circulación de Hadley transporta energía del ecuador hacia los subtrópicos