Modelos de física atmósferica

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ID:(1945, 0)



Estabilidad de Huracanes

Ejercicio

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En los huracanes existe una presión baja en su centro que arrastra masas de aire hacia el. Sin embargo el giro lleva a fuerzas centrifugas y fuerzas de Coriolos que tienden a desestabilizar los huracanes. Por ello el huracán puede ganar fuerza o ir paulatinamente debilitándose.

ID:(11866, 0)



Interacción mecánico atmósfera océano (viento)

Ejercicio

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El viento es el principal motor de las corrientes marinas forzando las capas superiores de la superficie oceánica. Los procesos de mezclado son los que posteriormente distribuyen el movimiento a las capas mas profundas logrando que se movilice una sección mayor en el sentido del movimiento en la superficie.

ID:(13502, 0)



Interacción termodinámico atmósfera océano (radiación)

Ejercicio

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La principal fuente de calor que tienen los océanos es la radiación visual (VIS - Visual) del sol como de la atmósfera producto de irradiación infrarroja (NIR - Near Infrarred).

ID:(13504, 0)



Interacción transferencias atmósfera océano (gases)

Ejercicio

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Una parte importante del dióxido de carbono que se libera en el planeta es absorbido por los océanos. Este proceso ocurre con distintos mecanismos propios de las interfaces en la superficie de los océanos.



Hay que tener cuidado porque existen dos modelos para describir el paso del CO2 entre la atmósfera y el océano. En el primer modelo (parte superior del formulario) las variable $k_w$ y $k_u$ hacen referencia a la velocidad de transferencia en ambos medios ($k_w$ del agua al aire, $l_u$ del aire al agua). En el segundo modelo, en que se trabaja con las dos capas los factores $k_w$ y $k_u$ solo describen la velocidad de transferencia en solo las capas de agua y aire respectivamente. En esos casos la velocidad de transferencia total que incluyen ambas capas se denomina $k_{tw}$ y $k_{ta}$. En otras palabras las constantes $k_w$ y $k_u$ corresponden a las constantes $k_{tw}$ y $k_{ta}$ respectivamente y no las $k_w$ y $k_u$ del segundo modelo.

Esta situación se da porque los modelos se presentan con su simbología original y ambos usan las constantes k_w y k_u aun que tienen distinto significado. Esto es comuna ya que no existe una normalización de cuales símbolos se usan para que parámetro y cada autor usa la que a el le parecen adecuadas. En todo caso en el diagrama están correctamente asociadas de modo de que si se resuelve el ejercicio con este se asocian correctamente y cuando se trabaja en el método alternativo se deben asociar correctamente: k_{tw} del segundo modelo con k_w del primer modelo y análogamente para el aire.

ID:(13503, 0)