PROYECTO HUMANO

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" El Nuevo Paradigma es no seguir sosteniendo ideas heredadas por obligación , inculcadas mediante el miedo y por reiteración , debemos crear nuestro propio pensamiento e ideas dentro de una Libertad Humana y Espiritual "
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    La Corriente de Chorro Polar y las Ondas de Rossby

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    La Corriente de Chorro Polar y las Ondas de Rossby

    Mensaje por Kasirao el Lun Ago 16, 2010 9:44 pm

    'Bloqueada' Corriente de Chorro, la culpa de tiempo insólito en Rusia y Pakistán, según científicos.


    Una ola de calor masiva en Rusia y las actuales inundaciones devastadoras en Pakistán podría estar vinculado al el comportamiento inusual de la corriente de chorro, según los científicos.
    La corriente de chorro es el viento de altura que rodea el mundo de oeste a este y, normalmente, lleva una serie de puntos bajos húmedos atlánticos pero suave en toda Gran Bretaña.
    Pero los meteorólogos que estudian el fenómeno dicen que se está produciendo un esquema de patrones inusuales que mantienen los sistemas climáticos en un lugar y producen condiciones especiales.

    La corriente de chorro se encuentra detenida por las ondas de Rossby que normalmente producen el patrón distintivo de onda.
    Estas poderosas corrientes de viento girando son causados por la forma de la Tierra y la rotación y empujan la corriente de chorro de este a oeste a gran altura.
    Ahora los científicos creen que las ondas de Rossby están actuando contra la corriente de chorro habitual, sosteniendo en su lugar, según un informe del New Scientist.
    Desde mediados de julio, cuando normalmente se desplazan hacia el este, la corriente de chorro se ha celebrado en un lugar tan fuertes ondas de Rossby presión contra ella.
    Cuando la corriente de chorro se mantiene en un lugar que atrapa los sistemas meteorológicos que se encuentran atrapados entre sus meandros. El aire caliente es aspirado hacia el norte a las cumbres ", mientras que el aire frío se desplaza a los 'canales'.
    Profesor Mike Blackburn, de la Universidad de Reading cree que una corriente de chorro bloqueado podría estar detrás de una ola de calor en Japón, que mató a 60 y el repentino fin al clima cálido en el Reino Unido
    . </SPAN>

    En Pakistán, el evento se llevó a cabo el bloqueo en el mismo tiempo que el monzón de verano, con trágicas consecuencias.
    Las inundaciones provocadas por las lluvias monzónicas caídas en la mayor parte de Pakistán comenzó casi dos semanas y han matado a unas 1.600 personas y obligó a más de dos millones de sus hogares.
    Muchos sobrevivientes de las aldeas inundadas han perdido sus reservas de alimentos, así como los cultivos y el ganado y están sobreviviendo de las limosnas de socorro.
    En Rusia, la corriente de chorro inmóvil tirado en el aire caliente procedente de África provocó la creación de condiciones sofocante y terrible smog en Moscú.
    </SPAN>
    Cientos de incendios forestales han estado quemando a través de tres husos horarios. El primer ministro, Vladimir Putin, ayer se subió a un avión de extinción de incendios para volcar el agua en llamas cerca de Moscú, donde el humo ha causado contaminación de espesor
    Los científicos aún no están claros en cuanto a la causa de ”evento bloqueo" aunque han habido algunas investigaciones vinculados a la baja actividad solar.







    http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1302225/Blocked-jetstream-blame-freak-weather-Russia-Pakistan.html

    Kasirao
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    La circulación general de la atmósfera

    Mensaje por Kasirao el Lun Ago 16, 2010 9:53 pm

    La circulación general de la atmósfera



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    [/b]


    En general, el viento es la circulación de masas de aire, provocada por diferentes causas pero con un denominador común: el gradiente de energía. La Tierra recibe del Sol luz y calor, pero a causa del grado de inclinación sobre su eje, las zonas ecuatoriales y tropicales son las que reciben la mayor parte de esta energía, estableciéndose un gradiente entre el ecuador y los polos. Este gradiente de energía es el que determina la circulación general de la atmósfera, funcionando como una bomba que traslada el calor ecuatorial hacia ambos polos.

    A pequeña escala, es posible visualizar este gradiente en las brisas terrestres y marinas. Durante el día, la tierra se calienta más rápido que el mar, provocando el ascenso del aire superficial, por diferencia de densidad, en la atmósfera. Esto provoca bajas presiones relativas que facilita la entrada de aire del mar, más frío. Son las denominadas brisas marinas. Durante la noche sucede el fenómeno contrario. La tierra pierde con más rapidez que el mar el calor acumulado durante el día. Esto provoca un ascenso del aire marino (más cálido) y, en consecuencia, bajas presiones relativas sobre el mar. El aire marino ascendente es reemplazado por aire procedente de la tierra, más frío. Son las denominadas brisas terrestres.


    A escala planetaria, el fenómeno es similar, aunque mucho más complejo. En el ecuador existe un cinturón de bajas presiones que rodea al planeta denominado Depresión ecuatorial, provocado por la ascensión del aire caliente producido en esas latitudes. Al subir, el aire se enfría en contacto con las capas altas de la troposfera y pierde gran parte de la humedad que contenía, que generalmente la descarga en forma de lluvia, volviendo a descender. Según se aprecia en la figura inferior, este movimiento de masas de aire genera un flujo de aire, o célula de convección, célula de Hadley.

    Al igual que el ascenso del aire caliente genera el cinturón de bajas presiones ecuatorial, el aire que desciende genera núcleos de altas presiones. La distribución de los núcleos de altas presiones no es idéntica en ambos hemisferios. En el Hemisferio Austral existe un cinturón de altas presiones conocido con el nombre de Cinturón subtropical de altas presiones, cuyo eje se sitúa en torno a los 30º de latitud Sur. En el Hemisferio Norte, la mayor presencia de masas continentales provoca que no exista un cinturón de altas presiones como en el caso anterior. Por el contrario, la situación de las altas presiones varía según la época del año.


    [/size]




    Durante el invierno, el aire sobre los continentes está más frío que el que se encuentra sobre el mar. Esto genera la aparición de bajas presiones en el mar, siendo las más importantes las denominadas Baja Aleutiana, que se sitúa sobre el Pacífico, y la Baja Islándica, sobre el Atlántico. Sobre los continentes se generan centros de altas presiones, siendo los más importantes la Alta Siberiana, que se sitúa en el centro de Asia, y la Alta Canadiense, que se localiza en el norte de Norteamérica. Durante el verano, la situación es inversa. En esta estación, los continentes están más calientes que el mar. Por esta razón, sobre ellos se forman sistemas de bajas presiones, mientras que sobre el mar se forman altas presiones. Las más importantes son la Alta de las Azores, que se sitúa sobre el Océano Atlántico, y la Alta Hawaiana, sobre el Pacífico.

    Las áreas de bajas presiones están relacionadas con el tiempo lluvioso y borrascoso. El aire superficial es cálido y húmedo. Al ascender, el aire se enfría y pierde gran parte de su capacidad de retener el vapor de agua, por lo que esta se condensa y precipita, convirtiéndose en lluvia.

    Debido a la rotación de la Tierra, cualquier fluido en movimiento a lo largo de un gradiente no lo hace de manera rectilínea. La dirección de este fluido experimenta una desviación provocada por la denominada fuerza de Coriolis. En el Hemisferio Norte, la desviación se produce hacia la derecha, mientras que en el Hemisferio Sur es hacia la izquierda. El aire, como cualquier otro fluido, experimenta dicha fuerza en su movimiento.

    Tal como se ha explicado, el aire asciende en el cinturón de bajas presiones ecuatorial y vuelve a bajar en las zonas de altas presiones. Desde estas zonas, vuelve a desplazarse hacia el ecuador por la superficie, siguiendo el gradiente de presión, en forma de viento. Debido al efecto de las fuerzas de Coriolis, el viento sufre una desviación hacia la derecha en el Hemisferio Norte y a la izquierda en el Sur. Estos vientos se conocen como vientos Alisios, y siempre soplan de Este a Oeste.

    La mayor parte del viento que sale de las zonas de altas presiones vuelve hacia el ecuador. Pero, una parte de éstos sigue hacia los polos. En su camino, vuelven a calentarse y, en consecuencia, ascienden. En el Hemisferio Sur, este fenómeno genera la aparición del denominado Cinturón subantártico de bajas presiones. El aire, una vez en el límite de la troposfera, parte de él vuelve hacia el cinturón subtropical de altas presiones. Otra parte se dirige en dirección al Polo Sur, formando un centro permanente de altas presiones conocido como Alta polar.


    [/size]
    [/size][size=7]


    En la zona de contacto entre el Cinturón subantártico de bajas presiones y la Alta polar, a nivel de la superficie, se forma un cinturón de vientos de componente Este. Estos vientos, debido a la ausencia de grandes masas continentales, suelen ser muy persistentes y llegan a alcanzar altas velocidades.

    En el Hemisferio Norte, debido a la existencia de grandes masas continentales, el aire que fluye desde las zonas de altas presiones hacia el Polo Norte se comporta de manera diferente. Como se ha visto anteriormente, se suceden zonas de altas y bajas presiones según la época del año. En estas latitudes, debido a la fuerza de Coriolis, los vientos en altura presentan una componente Oeste mayoritaria. Estos vientos en altura, al permanecer sobre las áreas polares, generan un gran vórtice donde la presión atmosférica disminuye. Esto se conoce como Baja Polar.

    La zona de contacto entre los vientos de la Baja Polar, fríos y secos, y los vientos subtropicales, cálidos y húmedos, generan una zona muy inestable denominada Frente polar.

    Debido al flujo de estos vientos, el frente polar es frecuentemente perturbado, apareciendo amplias ondulaciones en sus límites (ondas de Rossby) en las que el aire polar se mueve en dirección sur y el aire subtropical lo hace en dirección norte. Este fenómeno está asociado a la aparición de las borrascas. Al final, la ondulación se separa de la zona de bajas presiones polares y se disipa en el aire subtropical.

    Asociada al frente polar se encuentra una masa de aire en altura que se desplaza a altas velocidades. Es lo que se conoce como Corriente de chorro polar, que puede llegar a alcanzar en su seno velocidades de 300 Km/h.


    http://www.ambientum.com/enciclopedia/atmosfera/3.01.16.11_1r.html


    Última edición por Kasirao el Lun Ago 16, 2010 10:13 pm, editado 3 veces

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    Re: La Corriente de Chorro Polar y las Ondas de Rossby

    Mensaje por Mariana el Lun Ago 16, 2010 9:53 pm

    Buen aporte pero no entiendo al final donde dice que hay ,baja actividad solar ?

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    Re: La Corriente de Chorro Polar y las Ondas de Rossby

    Mensaje por Kasirao el Lun Ago 16, 2010 10:17 pm

    Hola Mariana,
    entiendo que se refiere a que el ciclo final nº 23 que parece terminó el pasado año, el sol mostraba una baja actividad. Actualmente el sol se está despertándo mostrándo una mayor actividad.
    Si este es el comienzo, como será el final.......

    Kasirao
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    Clima Global, Flujo Global del Viento

    Mensaje por Kasirao el Lun Ago 16, 2010 10:38 pm

    Clima Global, Flujo Global del Viento


    Clima y Latitud

    La distribución del calor del Sol sobre la superficie de la Tierra es bastante irregular. El calentamiento es más intenso cerca del ecuador, donde los rayos del Sol caen muy perpendiculares. Dicha luz del Sol, llegando con un ángulo muy pronunciado, calienta el terreno de una manera mucho más efectiva que cuando la luz están en un ángulo más paralelo, cuyo calor se distribuye sobre un área más grande.
    La mayoría del clima se determina de acuerdo a la forma en que el calor se distribuye. También depende de la inclinación del eje de la Tierra, el cual nos da las estaciones, y por la distribución de los océanos, los cuales almacenan el calor del Sol y moderan el clima. Las regiones retiradas del mar experimentan mayores extremos de calor y de frío, y también pueden ser más frías.
    Las tibias regiones tropicales son tradicionalmente las que están entre las latitudes 23.5° norte y sur, cuyas líneas de latitud se conocen también como el "trópico de cáncer" y el "trópico de capricornio." En cualquier lugar de esa región, que rodea al ecuador, existe por lo menos un día en el año, en el cual el Sol está directamente sobre nuestras cabezas. Y las regiones polares son las regiones que están hacia el polo de los círculos árticos (latitud 66.5°) en donde por lo menos un día en el invierno, el centro del Sol está debajo del horizonte. Esas son las regiones que experimentan una "noche polar" en el invierno, y las plantas difícilmente sobreviven allí. A mediados del verano, los días polares son muy largos, pero con el Sol cerca del horizonte, y sus rayos caen en un ángulo muy pequeño y su capacidad de calentar es mínima.
    La admisión de energía del Sol es lo que mueve al clima, pero la atmósfeta también juega un papel importante. El calor dado al suelo no se queda en donde fue puesto. Tarde o temprano el suelo tibio irradia de nuevo el calor en forma de luz infraroja. Esos rayos infrarojos, a su vez, no viajan muy lejos antes de ser reabsorbidos por los gases de invernadero, tales como el vapor de agua. Despues, dichas moléculas de gas de nuevo desprenden su calor, también en radiación infraroja, alguna de la cual consigue llegar a las partes superiores. Mediante tal cadena de absorción y de reemisión de calor, eventualmente, el calor es distribuído, como la luz en la niebla, hasta que alguna parte de dicho calor alcanza niveles desde donde puede ser irradiado al espacio, para nunca regresar.
    El nivel en donde esto ocurre es el comienzo de una capa atmosférica seca y estable conocida como la estratósfera. La parte de la atmósfera abajo de esa zona, región en donde el tiempo atmosférico ocurre, más activo y más húmedo, se llama tropósfera, y los límites entre esta y la estratósfera es la tropopausa.

    Aire de Gran Escala Fluye Cerca del Ecuador.

    Al difundirse el calor a través de las capas de la atmósfera, este también se esparce debido a los flujos atmosféricos, o sea, los vientos. En general
    <TABLE width=550 border=1>

    <TR>
    <td>

      --Todos los flujos de aire están alimentados por la energía del calor
      dada al suelo por el Sol.

      --Los flujos de aire intentan deshacerse de este calor tan eficientemente como sea posible.
      --En general, el aire calentado fluye alejándose de donde fue calentado
      hacia donde puede enviar de mejor manera su calor de regreso al espacio.

    </TD></TR></TABLE>

    <TABLE width=550 border=0>

    <TR>
    <td>La mayoría del calor lleva a los trópicos, pero puede ser irradiado desde cualquier parte de la Tierra. Distribuyendo el calor le permite a toda la atmósfera participar en su regreso al espacio. Esto produce una desprendimiento más eficiente del calor, y eso es lo que los flujos atmosféricos globales intentan lograr. El aire tibio es transportado hacia los polos, y el aire enfriado es llevado hacia el ecuador. </TD></TR></TABLE>


    ¿Pero Cómo Ocurre Esto?

    La respuesta es complicada (y le agradezco al Dr. Mark Schoeberl del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA por ayudarme). Primero que nada, dado que la atmósfera es tridimensional, uno se puede preguntar--¿son los movimientos dominantes verticales u horizontales? El uso de la logica por sí sola es una guía un poco incierta. Es mejor observar cómo le hace la naturaleza, o (en años recientes) utilizar grandes computadoras para simular la física, asegurándonos que los factores que creemos responsables, realmente se combinan para ofrecer resutados acorde.

    Fue Hadley en 1735 quien propuso que el movimiento era principalmente vertical (vea el dibujo abajo). Si la Tierra no rotara, tal flujo estaría confinado al plano norte-sur. El aire caliente se levantaría cerca del ecuador y se enfriaría a grandes alturas, mientras que el aire más frío de las regiones fuera del ecuador fluiría hacia el ecuador y ocuparía su lugar.
    La rotación de la Tierra en gran medida modifica este flujo, mendiante el Efecto Coriolis, el cual será ahora explicado. Vea primero hacia el lado derecho del dibujo abajo.


    <LI>El aire en el ecuador se mueve con el suelo de abajo, de manera que su movimiento este-oeste concuerda con el del ecuador.
    <LI>Lejos del ecuador, sin embargo, la superficie de la Tierra se acerca al eje de rotación. Por lo tanto, la distancia que cualquier punto de la superficie cubre en 24 horas se hace más pequeña, y su velocidad oeste-a-este se hace más lenta. Si el aire alejándose del ecuador persiste a su velocidad original oeste-a-este, esta tomará la superficie local, haciendo que los vientos predominantes soplen desde oeste a este. La flechas en el lado derecho del dibujo entonces muestran su velocidad relativa con respecto al terreno. El resultado son los "vientos alisios", un anillo de vientos persistente que viene del oeste.
    <LI>Los vientos alisios dominan el clima en los 48 estados de los Estados Unidos continentales y en Europa. Los vientos pueden soplar del noroeste o del suroeste, pareciéndose a olas, debido al flujo (se discutirá después), pero en general los vientos vienen de "alguna parte del oeste." El flujo más rápido en esta gran corriente (como en cualquier río) está en el centro, y allí el aire fluye a máxima velocidad a grandes alturas, digamos a 30,000 ft (10 km). Ese rápido flujo principal es conocido como corriente de chorro, bien conocido a través de los mapas del pronóstico del tiempo--proporcionando vientos de cola, los cuales son bien recibidos por las aeronaves que se dirigen hacia el este, y son evitadas (tanto como sea posible) por los vuelos hacia el oeste. A los meteorólogos les gusta mostrar las corrientes de chorro, debido a que su ubicación denota la posición general del gran flujo en dirección al este.
    <LI>El aire más frío regresa al ecuador (hacia el centro del dibujo del flujo de Hadley) a una altura más baja, completando el ciclo. Si ese aire aún mantuviera su velocidad original oeste-a-este, este de nuevo concordaría con la rotación local del ecuador.
    <LI>Sin embargo, a una escala global, todos estos movimientos transfieren momento. Ellos transfieren momento hacia el este desde el ecuador a las latitudes medias, y dado que el momento se conserva (tercera ley de Newton--"cada acción tiene una reacción igual y opuesta"), se debe transferir un momento hacia el oeste a la región ecuatorial. El efecto general es un flujo de aire hacia el este (vientos soplando del oeste o "vientos alisios del oeste") en latitudes medias, y un flujo de aire hacia el oeste ("vientos alisios del este" soplando desde el este) en la región ecuatorial. <A name=h38>
    En los tiempos de los buques de vela, los capitanes marinos aprovechaban este sistema. Partiendo de España a América, se acercaban al ecuador, una ruta más al sur que tenía la ventaja de los "vientos de cambio" que soplaban del este. Regresando a casa les requería ir hacia el norte y usar los vientos alisios. Los muchos hundimientos de españoles en las costas de Florida, algunos conteniendo cargamentos muy ricos, eran en viajes de regreso a España, cargados con oro y plata de México y América del Sur. </LI>

    Flujos de Aire de Gran EScala Más hacia los Polos

    Las observaciones confirman que las "células de Hadley" convectivas, realmente existen cerca del ecuador, pero solo se extienden hasta las latitudes de aproximadamente 20°. Allí es donde los flujos de Hadley descienden de nuevo. El flujo hacia arriba de las células de Hadley puede elevar la tropopausa hasta 16 kilómetros (10 millas). En donde el flujo desciende, la tropopausa también se baja, y puede estar tan baja como 10 kilómetros. El aire descendiente está seco, y eso ocasiona un anillo de desiertos en esas latitudes--en el sureste de EU y en México, el Sahara, Arabia, Namibia y el Interior de Australia.
    Otro efecto es el espesor variado de la capa de ozono, el gas estratosférico que nos protege de las emisiones ultravioletas del Sol. Sobre el ecuador, la estratósfera es empujada hacia arriba y la capa de ozono es más delgada, mientras que en las latitudes medias el ozono fluye a niveles más bajos, en donde dura más tiempo. Como resultado de esto, la intensidad ultravioleta es mayor en las latitudes ecuatoriales. Esta es la razón de porqué los residentes de esas regiones han desarrollado una piel m‡s oscura, la cual les ayuda a protegerlos contra los rayos ultravioleta.
    El Sol aún ocasiona mucho calentamiento hacia los polos después de los 20°--por ejemplo, en Florida y Hawaii-- pero los flujos de aire que distribuyen dicho calor no son verticales sino horizontales. Ellos son ocasionados por inestabilidades en el flujo de los vientos alisios, del tipo que distribuye el calor hacia los polos. Lo que pasa es que el flujo principal desde el oeste desarrolla "ondas de Rossby" el cual lo extiende aún más hacia los polos. Dentro de los ciclos hacia los polos de dichas ondas se desarrolla una presión más alta, mientras que dentro de los ciclos de retorno la presión es más baja (vea la ilustración). Al fluir el aire dentro y fuera de dichas regiones de diferente presión, este gira como remolino, y esto también ayuda a distribuir el aire tibio hacia los polos.
    Aquellos que observan el pronóstico del tiempo saben que aquellas ondas pueden cambiar apreciablemente. Eso es lo que hace que el clima de los EU tan variable y difícil de predecir: se requiere tan solo un pequeño cambio para enviar la esperada lluvia a un estado circundante (o al revés). Las estructuras terrenas también afectan al flujo, por ejemplo el anillo montañoso del oeste de los EU tiende a mover los vientos alisios en su sector hacia el polo, hacia Canadá.
    Debido a la distribución desigual de la tierra y el mar, de las planicies y las montañas, los patrones predichos pueden ser modificados de otras maneras. En particular, un patrón de Hadley sobre el Océano Pacífico ecuatorial fluye no solo en la dirección norte-sur, sino también entre el este y el oeste. Los cambios en ese patrón ocasionan modificaciones globales del tiempo conocido como El Niño--significando el niño de Navidad, un nombre dado por los pescadores peruanos debido a que (cuando ocurre), su inicio ocurre alrededor de Diciembre.

    http://www-istp.gsfc.nasa.gov/stargaze/Mweather2.htm

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    Re: La Corriente de Chorro Polar y las Ondas de Rossby

    Mensaje por Invitado el Lun Ago 16, 2010 10:48 pm

    Exelente informacion Karisao , eso quiere decir que nos enfrentamos ante un nuevo fenomeno que los cientificos estudian....
    Esta corriente atrapa los estados meteorologicos, puede seguir provocando olas graves de calor y lluvias interminables. ....
    Te felicito por tu material ( lo estoy guardando para estudiarlo con mucha atencion )
    Gracias ( te pasaste )

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    Re: La Corriente de Chorro Polar y las Ondas de Rossby

    Mensaje por Kasirao el Lun Ago 16, 2010 11:19 pm

    Gracias Ines.
    Me pareció un interesante tema para compartir y analizar.
    Se puede apreciar la interacción entre el sol, los vientos, la rotación del planeta, etc.
    Habrá que ver como se lo podría relacionar con lo del HAARP también.

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    Re: La Corriente de Chorro Polar y las Ondas de Rossby

    Mensaje por Jansef el Dom Mar 03, 2013 9:23 pm

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    Re: La Corriente de Chorro Polar y las Ondas de Rossby

    Mensaje por Contenido patrocinado Hoy a las 7:13 pm


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