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4.6: Giros y Corrientes Superficiales

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    El patrón global de vientos junto con el Efecto Coriolis y el Transporte Ekman producen corrientes a gran escala en el océano mundial. Las corrientes superficiales oceánicas se organizan en giras que se caracterizan por la circulación a escala de la cuenca oceánica. La siguiente figura muestra el patrón básico. Tenga en cuenta que los giros circulan en sentido horario en el hemisferio norte y en sentido antihorario en el hemisferio sur.

    mapa global que muestra el efecto coriolis y el transporte ekman, ver texto abajo

    Fuente: UCAR

    La influencia del efecto Coriolis sobre las corrientes oceánicas aumenta con el aumento de la latitud, por lo que las corrientes ecuatoriales son similares en cada cuenca oceánica, aunque su dirección de flujo (de este a oeste) es consistente con el sentido de flujo en los giros a gran escala dentro de cada cuenca oceánica. Pero la variación del forzamiento de Coriolis en función de la latitud tiene un pronunciado efecto sobre las corrientes superficiales. Las corrientes hacia los polos en el lado occidental de cada cuenca oceánica son claramente diferentes de las del lado oriental de la cuenca oceánica.

    Las Corrientes Límites Occidentales son rápidas, estrechas y profundas en relación con las Corrientes Límites Orientales, que son más lentas, más amplias y menos profundas que las WBC. Las Corrientes Límites Occidentales tienden a transportar calor desde el ecuador hacia el polo, así que piensa de nuevo a donde empezamos en esta Lección; todo es impulsado por el calentamiento solar diferencial. El exceso de calor recibido en las regiones ecuatoriales impulsa todo, incluidas las fuertes Corrientes Límites Occidentales como la conocida Corriente del Golfo y la Corriente de Australia Oriental (de la fama de Buscando a Nemo).

    La siguiente figura muestra información actual de superficie para el Atlántico Norte. La escala de colores es la velocidad de flujo en m/s, y la flecha a lo largo de la parte inferior muestra una barra de escala de 1 m/s (vector). Obsérvese la estrechez de la Corriente del Golfo.

    Busque aquí para más información sobre la Corriente del Golfo. (el enlace es externo)

    información actual de superficie para el Atlántico Norte

    Fuente: NOAA

    Actividad 3

    Hagamos nuestros propios mapas y utilicémoslos para calcular algunas cosas sobre el transporte de calor. Para esta actividad utilizaremos ESR (Investigación de la Tierra y el Espacio) de Seattle, WA. Tienen grandes proyectos de investigación como OSCAR (Ocean Surface Current Analises Real-Time) que se ajusta perfectamente a nuestros propósitos Vamos a visitarlos AQUÍ (el enlace es externo). Ahí hay algunos buenos antecedentes sobre OSCAR, pero estaremos usando el enlace “OSCAR on SOTO”, con SOTO como “Estado del Océano”. Una vez que hagas clic en “OSCAR on SOTO”, abrirás un mapa interactivo realmente genial. Te animo a que juegues un poco con él para ver qué tipo de datos es capaz de transmitir (¡podríamos haber usado esto para nuestros cálculos de densidad para la Actividad 2!) Una vez que hayas terminado de jugar, echa un vistazo a “Ocean Current Speed”, pero luego opta por “Ocean Current Vectors”.

    ->Nota: Este sitio web se ha ido en su mayoría. Algunos de ellos están disponibles aquí: https://www.esr.org/research/oscar/overview/(link es externo)

    1. Cree y guarde (usando “Grab” en una Mac u otra aplicación de pantalla impresa) algunos mapas de corrientes superficiales donde observe las variaciones estacionales, así como las direcciones de flujo y el patrón básico de giros de escamas oceánicas.
    2. Elige tu mapa favorito y dime por qué lo elegiste en unas pocas frases. ¿Qué aprendiste de ello? Pon tu mapa en un archivo, junto con tus comentarios.
    3. Y ahora por un par de cálculos.
    • Calcular una estimación del volumen de agua que fluyó hacia los polos en la Corriente del Golfo durante todo el mes de junio de 2016.
    • Calcular una estimación de la cantidad de calor transportada por la Corriente del Golfo en junio de 2016 (Puedes elegir estimar calor sensible y/o calor latente)

    Hay múltiples formas en las que uno puede hacer esto, solo asegúrate de que pueda seguir tu tren de pensamiento a través de cada uno o ambos. Sus cálculos deben:

    • incorporar la velocidad máxima de la Corriente del Golfo a partir de junio de 2016
    • asumir que la profundidad de la corriente es de 1 km
    • estima el ancho de la Corriente del Golfo en tu mapa
    • usar OSCAR para encontrar estimaciones de temperatura

    Enviar su trabajo

    Por favor, ponga sus respuestas en un archivo y colóquelas en el dropbox para la Actividad 3 en Canvas.

    Guarde su documento como archivo de Microsoft Word o PDF en el siguiente formato:
    L4_Activity3_AccessAccountID_LastName.doc (o .pages o.pdf)
    Por ejemplo, el archivo del estudiante Elvis Aaron Presley se llamaría "L4_Activity3_eap1_presley.doc”.

    Criterios de calificación

    Consulte la rúbrica de calificación para obtener detalles sobre cómo se calificará esta tarea.


    This page titled 4.6: Giros y Corrientes Superficiales is shared under a CC BY-NC-SA 4.0 license and was authored, remixed, and/or curated by Eliza Richardson (John A. Dutton: e-Education Institute) via source content that was edited to the style and standards of the LibreTexts platform; a detailed edit history is available upon request.