FUERZAS Flashcards

1
Q

cuales son las fuerzas a lo largo del eje x y Y

A

F. de Advección
Gradiente de presión
coriolis
arrastre turbulento o fricción

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2
Q

que es FAD

A

fuerza de adveccion y esta transmite el momentum

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3
Q

que es FPG y que hace

A

fuerza de gradiente de presión y esta es la que origina el viento

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4
Q

que es la FCF

A

fuerza de Coriolis y esta desvia el viento

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5
Q

FTD

A

fuerza de arrastre turbulento frena el viento

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6
Q

que sucede con la Fuerza de arrastre turbulento en la capa limite de la atmósfera Z1

A

por encima de esta tiende a 0

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7
Q

que sucede con la fuerza de Coriolis en el ecuador

A

tiende a 0

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8
Q

que sucede en los centros de sistemas de baja y altas presiones?

A

la fuerza de gradiente de presion tiende a 0

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9
Q

como se clasificican las fuerzas

A

en fuerzas fundamentales y fuerzas aparentes

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10
Q

cuales componen las fuerzas fundamentales

A

la fuerza de adveccion y la de gradiente de presion

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11
Q

cuales componen la fuerzas aparentes

A

la F. de Coriolis, de arrastre turbulento y la centrifuga

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12
Q

que quiere decir adveccion

A

transporte horizontal a lo largo de xy de cualquier elemento meteorologico esta puede acelerar el viento de forma pos o frenarlo haciendo neg

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13
Q

Cual es la unica fuerza que realmente causa el mov horizontal del viento

A

la fuerza de gradiente de presion

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14
Q

como actua esta fuerza fpg en las isobaras

A

perpendicular de altas o bajas presiones donde las isobaras esten más cerca indica mayor fuerza fpg por lo que en viento será mayor

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15
Q

FPG inicia el viento

A

lo acelera lo frena t puede cambiar la direccion del viento ya existente y no depende de la velocidad del viento ya que solo depende de los gradientes de presion

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16
Q

que ocurre con la fuerza centrípeta

A

hace que el objetivadles cambie la direccion y tuerza la trayectoria y ya no seguirá en linea recta circulando asi al rededor de los sistemas de alta sy bajas presiones

17
Q

como circula el aire en las L Y H presiones de N A S

A

L contra las manecillas del reloj H a favor

18
Q

quien aparece contrario a la f. centrípeta

A

la F. centrifuga FCN halando los objetos desde el centro hacia afuera

19
Q

explica la fuerza de Coriolis FCF

A

es causada por la rotación de la tierra, actual e la atmósfera perpendicularmente a la direccion del viento y desvia todos los objetos en movimiento incluyendo el aire, para el HN hacia la derecha y en el HS hacia la izq, si el signo es - quiere decir que la fuerza va de N-S

20
Q

cual es el origen de esta fuerza de Coriolis

A

por la diferencia de 2 fuerzas, la centrifuga por la rotación de la tierra y dirigida hacia afuera y por la gravitacional dirigida hacia el centro de la tierra

21
Q

explica la fuerza de arrastre turbulento FTD

A

en la superficie el aire experimenta un arrastre contra el sueño, esta fuerza se incrementa con la velocidad del viento y y va dirigida contra la direccion del viento, esta fuerza solo se experimenta en la capa limite y hace que el viento se frene

22
Q

cuando ocurre el equilibrio

A

cuando la fuerza de gradiente de presion en la vertical se balancea con la fuerza de gravedad describiendo un balance estacionario del aire con la presion empujando hacia arriba y la gravedad halando hacia abajo el signo- significa que la presion decrece con la altura

23
Q

ejemplos de vientos teóricos

A

viento gesotrofico
viento de gradiente
viento geostrofico en la capa limite
viento de gradiente en la capa limite
viento ciclostrofico

24
Q

características del viento geográfico G

A

-fluye paralelo a lo largo de las isobaras rectilíneas
-Las areas de L presion quedan a la izq del viento geostrofico para el HN
-el viento real se aproxima al viento G en isobaras rectilíneas sobre la Z1
-ocurre en áreas retiradas del ecuador (esto debido a que el gradiente de presion es bajo y la f de Coriolis es minima
-es un viento teorico que resulta de la condición estado-estable de balance de la fuerza de gradiente de presion y la de Coriolis
-ocurre en capas superiores de la atmosfera
en regiones con isobaras rectilíneas alejadas del ecuador
-no se toma en cuenta la Z1 de la atmósfera

25
Q

que ocurre en donde las isobaras estan mas pegadas?

A

el gradiente de presion es mayor y asi determina la intensidad del viento

26
Q

explica la formación del viento geostrofico

A

las parcelas de aire empiezan a moverse de las H a las L presiones por influencia de la f. de gradiente de presion
simultaneímnet actúa la f de Coriolis desviando a la derecha (HN) esto continua hasta que ambas fuerzas sean iguales y opuestas
el viento g fluye paralelo a las isobaras

27
Q

viento gradiente Mr describe

A

es un viento teorico en condición estadp-estabñe donde actúan 3 fuerzas (gradiente de presion, coriolis y centrifuga esta ultima causada por el giro)
las isobaras se consideran curvilíneas y la fuerza neta de estas 3 fuerzas debe ser 0 y fluye en forma circular
en las H presiones fluye alrededor a favor de las manecillas del reloj y en las L en contra para el HN es decir que fluye a lo largo de las isobaras curvas aqui tambien la L presiones estarán a la izq del flujo de viento y ocurre en los niveles superiores de la atmósfera

28
Q

explica el viento gradiente Mr para una baja presion en el HN

A

el viento tiende a moverse hacia las L presiones a causa de la f. de gradiente de presion pero entonces es desviado a la derecha por la f. de coriolis, una vez dentro del sistema el viento se encasilla y gira paralelo a las isobaras rotando asi en contra de las manecillas del reloj debido a la f. centrifuga

29
Q

explica el viento gradiente Mr para una alta presion en el HN

A

tiende a salir de las altas hacia las bajas presiones debido a la f. de gradiente de presion, la f. de coriolis lo desvia a la derecha y este entra encarillandose paralelo a las isobaras a favor de las manecillas por la centrifuga

30
Q

viento gradiente Mr VS viento geostrofico

A

Mr<G>G en las altas presiones</G>

31
Q

Viento G en la capa lim de la atmosfera MBL

A

Z1: 1000m
para la cap limite aparece la fuerza de arrastre turbulento haciendo disminuir el viento G (lo desacelera o frena) tambien hace que el viento fluya con un ángulo esto quiere decir que lo desvia un poco y hace que cruce las lineas isobáricas hacia las áreas de baja presion
participan 3 fuerzas la de gradiente de presion, coriolis y de arrastre turbulento

32
Q

caso 1 de MBL capa limite es estaticamente neutral

A

con presencia de la cortante del viento la turbulencia es mecánica y generado por la cortante del viento

33
Q

caso 2 capa limite inestable(presencia de vientos ligeros)

A

la turbulencia es generada por corrientes térmicas ascendentes

34
Q

viento gradiente Mr en la capa limite MBLG

A

fluye en regiones donde las isobaras son curvas y cerca a la superficie especialmente en los niveles inferiores de las L y H presiones , aqui existe la fuerza de arrastre turbulento tambien existe la f de gradiente de presion y la de coriolis

35
Q

que ocurre con EL VIENTO GRADIENTE EN LA CAPA LIMITE MBLG

A

estas las 3 fuerzas FTD, FPG, FCF pero estan desvalanceadas por lo que aparece la F. centrifuga debido a su flujo curvilíneo este se desvia continuamente haciendo que aire entre en forma de espiral hacia adentro de las L presiones y que salga en espiral hacia afuera en las H presiones

36
Q

conclsuiones de MBLG PARA EL HN

A

Mr y MBLG fluyen al rededor de las isobaras curvilineas
MBLG<Mr debido a la FTD

37
Q

viento ciclostrofico MCS

A

-Se presenta en vortices intensos como tornados, trombas marinas y cerca del ojo del huracán
-MCS quiere decir viento muy fuertes que rotan al rededor de un circulo muy estrecho
-Dominan 2 fuerzas la centrifuga y la de gradiente de presion
-las fuerzas de coriolis y la de arrastre estan presentes pero son comparativamente de poco valor y pueden ser ignoradas

38
Q

que quiere decir vortice

A

flujo que rota en forma de espiral. como un remolino y que posee vorticidad

39
Q

viento ciclostrofico en coordenadas cilíndricas

A

-los valores de velocidad en la horizontal se especifican con la direccion alfa y la velocidad M
-ocurre solamente al rededor de centros de bajas presiones y fluye a favor o en contra de las rencillas en el HN