Reglas y leyes de Meterología

REGLAS DE GILBERT

La causa del viento es la existencia de un desequilibrio en el régimen de las presiones en relación con las variaciones térmicas.

En dicho desequilibrio de presiones las moléculas de aire se ponen, o están en movimiento en el sentido de la menor presión o sea del gradiente barométrico.

Viento de Euler si el elemento es el gradiente. Aunque actúan otras causa perturbadoras que lo modifican en intensidad y dirección.

Surfing desde Asturias

Asturias Surfing Meteo

 

REGLAS DE BJERKNES

1.VARIACIONES DE ENERGIA EN LAS DEPRESIONES:

  • Antes de empezar la fase de oclusión, la energía térmica y cinética de la borrasca es creciente.
  • A partir de la oclusión la energía térmica desaparece y la energía cinética decrece hasta anularse en la fase final. A partir de la oclusión la borrasca se rellena , se unifican las presiones y termina por desaparecer.

2.DESPLAZAMIENTO DE LAS DEPRESIONES:

  • Se deslaza aproximadamente en la dirección de las isobaras de su sector cálido.
  • Se traslada paralelamente a las isohipsas del primer nivel de altura en el que no sean cerradas.
  • Isohipsas son líneas que unen los puntos que tienen igual presión en un determinado nivel.

INTERPRETACION DE MAPAS METEOROLOGICOS.-

MAPAS DE SUPERFICIE.

  • La dirección del viento es la de las líneas isobaras, si bien en el centro de las altas el viento se desvía hacia fuera, formando un ángulo de 10º a 25º y cerca del centro de las bajas un ángulo hacia dentro de 10º a 20º.
  • La intensidad del viento va en función del gradiente barométrico. Mas cercanas las isobaras mas fuerte será el viento.
  • Estado de la mar.
  • Desplazamiento de los frentes. En el HN dirección hacia el ENE, velocidad sin datos, 25 nudos. EN el HS hacia el ESE.
  • Depresiones secundarias, en las proximidades, se pueden intensificar, se funden con las principales.
  • Isotermas en V. En las cercanías de la línea de vértices de las isobaras en forma de V y precediéndola cuando corresponda a un frente caliente.

FORMACION DE OLAS

Ondulaciones de la superficie del agua. La causa principal es el viento, que trasmite su energía a la superficie por rozamiento.

Maremotos, corrientes, volcanes y mareas.

Cresta y seno.

Mar de viento.

Mar de fondo.

Mar Tendida.

ALTURA, VELOCIDAD Y PERIODO

Longitud de onda es la distancia que separa dos crestas o dos senos consecutivos.

La altura es la distancia vertical entre el punto más alto de la cresta y mas bajo del seno.

Velocidad de propagación distancia recorrida por una cresta  ó un seno en la unidad de tiempo.

El tiempo que transcurre entre el paso de dos crestas o dos senos se denomina PERIODO.

L= longitud de onda metros

V=3T

H= altura L=1,56 T2
V= velocidad en nudos H=L/13
T= periodos segundos L=0,51VT

Parte meteorológico para Gijón en Asturias y más puntos del planeta Tierra.

Solsticios

El comienzo de las fiestas de invierno en el Hemisferio Norte, las marca en el calendario el solsticio de invierno.
El Sol al recorrer la Eclíptica tiene unos momentos, en los cuales su altura aparente es mayor ó menor, por lo tanto la duración de los días y de las noches son máximos ó mínimos. Expresándonos numeralmente, su declinación puede ser (+- ) 23º 27’, tomando como coordenada el Ecuador de la Tierra.
En el hemisferio Norte, la llegada del invierno es la altura (cenit) del Sol al mediodía sobre el Trópico de Capricornio, el solsticio de verano sobre el Trópico de Cáncer, en el mismo hemisferio.
La inclinación del eje de la Tierra sobre el plano de la Tierra, provoca solsticios y equinocios(http://surf.tike10.com/equinocios-precesion-nutacion/).

Durante el solsticio de invierno el Sol no sale en el Polo Norte, se mantiene 23º por debajo del horizonte. En el círculo polar Ártico, el Sol se mantiene por debajo del horizonte las 24 horas. En el Trópico de Cáncer el Sol se mantiene sobre el horizonte unas 10 horas, y en el Ecuador 12 horas, razón de la proyección esférica recta.

CLIMAS, dividida la tierra en cinco zonas por los trópicos y los círculos horarios.
ESTACIONES, los equinoccios y solsticios dividen a la Eclíptica en cuatro cuadrantes y a la duración del movimiento aparente del Sol en cuatro intervalos diferentes llamados Estaciones.
No tienen la misma duración por estas causas: El Sol aparentemente no recorre la Eclíptica sino una elipse. La inclinación de unos 16º de la línea de los ápsides con la línea de los solsticios. La velocidad variable del movimiento aparente del Sol según las leyes de Keplero.
Los arcos recorridos en cada estación no son iguales ni el Sol loas recorre con la misma velocidad.
Durante la primavera el Sol recorre un arco de elipse grande y su velocidad cada vez es menor. Durante el verano pasa por el apogeo y su velocidad es mínima.

Las Mareas

Marea es el movimiento vertical de subida y bajada de los Océanos.
Corriente de marea es un movimiento horizontal.
Las mareas son oscilaciones verticales periódicas, de las masas liquidas que existen en la superficie terrestre.

Es un fenómeno periódico complejo, su frecuencia es igual al intervalo de tiempo en que las posiciones relativas y distancias del Sol, Luna y Tierra se repiten, lo cual ocurre cada 18 años 11 días.

las mareas en el surf

Las Mareas. Fenomeno.

Los cuerpos se atraen en razón directa de sus masas e inversa al cuadrado de su distancia.

EDAD DE LA MAREA: Intervalo de  tiempo que tarda el astro en pasar por el meridiano tras cumplirse la hora de la pleamar.

 

Gráficos

 

ACCION COMBINADA DE SOL Y LUNA

  • La Luna en L1, Luna y Sol pasan por el mrd/sup al mismo tiempo. L5, un astro por el superior  y el otro por el inferior. En ambos caso la amplitud total es mayor.
  • La Luna en L2 y L6, las fuerzas actúan formando un ángulo de 45º. Las pleamares ocurren antes de pasar la Luna por el mrd de lugar y las bajamares en M4 y M8.
  • La Luna en L3 y L7, cuarto creciente y menguante, fuerzas de atracción forman un ángulo de 90º.
  • La Luna en L4 y L8, Fuerzas de atracción lunar y solar en direcciones que forman un ángulo de 45º, pl y bj después de pasar la Luna por el mrd de lugar.
  • Considerando el mv de los 2 astros en el QQ’, las horas de las pleamares se diferencian poco de las horas de paso de la Luna por el mrd sup/inf del lugar y el intervalo entre ellas: (12h+Rº/2)medio día lunar.

Sol y Luna describen órbitas elípticas.

INFLUENCIA DE LA DECLINACION Y PARALAJE

  • Tengamos en cuenta que la declinación de la Luna varia entre 28ºN y 28ºS y la del Sol entre 23º-27’N y 23º-27’S resultando que las amplitudes  son diferentes para el mismo lugar.
  • La fuerza atracción lunar varia al mes, la fuerza solar al año; afelio y perihelio.
  • Cuanto mayor paralaje mayores serán las mareas.
  • En el QQ’ pleamares de igual amplitud. QQ’= Ecuador

Latitud igual a declinación de la Luna una pleamar grande, en el valor 180º ^L una pleamar pequeña siendo las latitudes iguales en valor absoluto.

las Mareas en estado puro

banco de imagenes

Efecto Föhn

Los relieves o rugosidades que presenta la superficie de la Tierra, los cuales denominamos como montañas, atrapan en sus laderas masas de aire. Cuando este aire es cálido y húmedo, asciende por la ladera para intentar vadear a las mismas.
El vapor de agua se enfría, y se forma un proceso de condensación o también llamado sublimación inversa, se precipita hacia barlovento, en donde se forman nubes húmedas y lluvias orográficas.

Existe un contraste del clima, entre sotavento (protegido del viento, despejado, mejor temperatura y compresión adiabática) y barlovento, en el cual corre el viento (aire en movimiento, humedad e incluso lluvia).
El aire seco, desciende por la ladera de sotavento y se calienta, aumentando la presión al descender, con poca humedad.

Efecto Fönh es una resultante del viento seco y calido.

Föhn

efecto-Föhn

En Barlovento, lado por el cual se recibe al viento; parte de las nubes pasan al lado de Sotavento, con el proceso inverso de enfriamiento y presión. Nubes orográficas que forman un tejado, un techo, en el cual hay un gran contraste de temperaturas, y humedad. La temperatura del punto de Roció, forma parte de la línea en la cual desaparecen las nubes en Sotavento.

http://www.tike10.com/parte-meteorologico-asturias.php

 

San Lorenzo, la playa de Gijón.

Surfing desde Gijón en Asturias, nuestra playa local, es San Lorenzo; con olas de arena, spots con fondo de rocas, y mixtos.
Hoy relacionamos el post con la fecha, y ademas con las estrellas, mejor las constelaciones, contenido de este blog.

Las lágrimas de San Lorenzo, un fenomeno de actividad alta, que podemos observar desde el Hemisferio Norte de la Tierra. Una lluvia de meteoros que radian en la constelación Perseo.

Este  año coincide con el ciclo, luna llena, y la visibilidad será más complicada. En una playa del Norte de la peninsula, podemos mirar hacia el Mar, y orientarnos con la mano derecha a media áltura.

San Lorenzo

San Lorenzo

La vía láctea se extiende hacia el sudeste a través de Perseus.

Aldebaran se encuentra inmediatamente al norte de Perseus. Las estrellas más significativas de Perseus, son Algol y Mirfak.