¿Por qué es que en el hemisferio sur los sistemas de alta presión rotan opuestos a los del hemisferio norte (y lo mismo es cierto para los sistemas de baja presión)?

En realidad, el efecto Coriolis es la respuesta completa.

Tome la siguiente ecuación de Ciencia atmosférica: una encuesta introductoria (Wallace y Hobbs), donde C es la fuerza de Coriolis que se eleva desde el movimiento horizontal normal V [1], y donde f y k se definen a continuación.

Observe cómo f es el parámetro de Coriolis y es igual a [math] 2 \ Omega sin \ phi [/ math]. En el hemisferio norte, [math] \ phi [/ math] es positivo (haciendo que su signo sea positivo), mientras que en el hemisferio sur, [math] \ phi [/ math] es negativo (haciendo que su signo sea negativo). Esto efectivamente hace que la fuerza de Coriolis en el sur apunte en la dirección opuesta a la fuerza de Coriolis en el norte.

[1] V sería el flujo sin la fuerza de Coriolis, donde fluye desde áreas de alta presión a áreas de baja presión. Pero debido a esta fuerza, el aire se desvía a medida que se mueve de áreas de alta presión a áreas de baja presión (como se ve en el diagrama a continuación, que muestra el flujo de aire en el hemisferio norte donde el área de baja presión está en el centro). de http://en.wikipedia.org/wiki/Cor…).


De todos modos, en este diagrama, f debería ser positivo, entonces -f k es negativo. En efecto, esto significa -f k XV, por lo que si usa la regla de la mano derecha y apunta la mano hacia arriba, debe doblar la mano hacia V (o hacia donde vaya el flujo), y su pulgar debe apuntar en el lado opuesto dirección de donde está el flujo de Coriolis (porque -f k y V tienen los signos opuestos entre sí). En otras palabras, esto significa que en los sistemas de baja presión en el hemisferio norte, las parcelas de aire siempre se desvían a la izquierda de donde de otra manera se moverían

Mientras tanto, en el hemisferio sur, -f k y V tienen los mismos signos entre sí, por lo que en los sistemas de baja presión en el hemisferio sur, las parcelas de aire siempre se desvían a la derecha de donde se moverían de otra manera

Además, vea mi explicación de la regla de la derecha en ¿Por qué la fuerza centrífuga reduce el efecto de la gravedad?

Los sistemas de alta presión giran en una dirección tal que la fuerza de Coriolis se dirigirá radialmente hacia adentro, y casi equilibrada por el gradiente de presión radial hacia afuera. Esta dirección es en sentido horario en el hemisferio norte y en sentido antihorario en el hemisferio sur . Los sistemas de baja presión giran en la dirección opuesta, de modo que la fuerza de Coriolis se dirige radialmente hacia afuera y casi equilibra un gradiente de presión radial hacia adentro. En cada caso, un ligero desequilibrio entre la fuerza de Coriolis y el gradiente de presión explica la aceleración radial hacia adentro del movimiento circular del sistema.

Este patrón de desviación, y la dirección del movimiento, se llama ley de Buys-Ballot. En la atmósfera, el patrón de flujo se llama ciclón. En el hemisferio norte, la dirección del movimiento alrededor de un área de baja presión es en sentido antihorario. En el hemisferio sur, la dirección del movimiento es en el sentido de las agujas del reloj porque la dinámica de rotación es una imagen especular allí . A grandes altitudes, el aire que se extiende hacia afuera gira en la dirección opuesta. [25] Los ciclones rara vez se forman a lo largo del ecuador debido al débil efecto Coriolis presente en esta región.

El efecto Coriolis es la respuesta completa, porque el nombre fue acuñado para explicar exactamente este efecto.

Cuando estás en el ecuador, viajas rápido a medida que la Tierra gira. En los polos estás viajando lentamente. A medida que viaja desde el ecuador a cualquiera de los polos, debe reducir la velocidad si quiere seguir el paso de la Tierra. Esto aparece como una fuerza que te empuja en la dirección de la rotación de la Tierra. Y, por supuesto, a medida que viajas de polo a ecuador obtienes la fuerza opuesta, que da la rotación. Pero viajando hacia el polo sur, estás viajando en la dirección opuesta a cuando viajas hacia el polo norte. Entonces, ambas fuerzas se invierten en dirección en relación con usted, lo que hace que la rotación gire hacia el otro lado,

¿Por qué los sistemas de alta presión rotan diferentes direcciones en el hemisferio norte y sur? En realidad, no lo hacen; en el hemisferio sur solo estás mirando el sistema al revés.

Eso suena como si estuviera siendo gracioso, pero no lo soy. Este es el por qué. Imagine que está sentado en el espacio sobre el polo norte, mirando hacia la Tierra mientras gira. Está girando en sentido antihorario, ¿verdad? Ahora, imagina que estás muy por encima del polo sur mirando hacia la Tierra. La Tierra ahora parece estar girando en sentido horario. Pero la Tierra no ha cambiado la dirección de su giro. Puedes probar esto con un globo. Solo asegúrese de girar el globo en la dirección correcta.

Es lo mismo con la circulación alrededor de los sistemas de alta y baja presión. Su giro tiene el mismo sentido en los hemisferios norte y sur. Si pudieras sentarte muy por encima del polo norte y mirar a través de una Tierra transparente, los verías haciendo exactamente eso. Es solo que si está sobre el suelo (digamos en un satélite) y mira “hacia abajo” en la superficie del hemisferio sur, estará mirando en la dirección opuesta a la que estaría mirando sobre el polo norte.

Además, recuerde que la dirección en la que gira un sistema de alta o baja presión generalmente se establece desde la perspectiva de un satélite en órbita, mirando hacia el sistema. Si está en la superficie de la Tierra mirando hacia arriba, el sistema parecerá estar girando en sentido contrario.

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