Introduzione
A causa della rotazione terrestre, la massa d’aria si incurva rispetto alla superficie terrestre. Nell’emisfero settentrionale questo effetto causa la deviazione dell’aria a destra della direzione del movimento dell’aria e nell’emisfero meridionale la deviazione dell’aria è a sinistra della direzione del movimento dell’aria. Questo è chiamato effetto Coriolis. A causa della rotazione della terra, un punto all’equatore si muove più velocemente di un punto ad una latitudine superiore. Entrambi i punti compiono una rotazione completa nel tempo di un giorno, ma il punto all’equatore deve percorrere una distanza maggiore. Per questo motivo, il punto all’equatore si muove più velocemente. L’aria che si sposta a nord o a sud dall’equatore verso i poli si muove più velocemente della terra sotto di essa e l’aria si curva rispetto alla superficie terrestre.
Per una derivazione dell’accelerazione di Coriolis vedi l’articolo Accelerazione di Coriolis
La spirale di Ekman
La spirale di Ekman è una conseguenza dell’effetto Coriolis. Quando le acque superficiali si muovono a causa del vento, trascinano gli strati più profondi con loro. Ogni strato d’acqua è spostato per attrito dallo strato più superficiale e ogni strato più profondo si muove più lentamente dello strato sovrastante. La deflessione della corrente superficiale ha un angolo di 45°. Questo crea una spirale chiamata spirale di Ekman. Ad una profondità di 100 metri, l’acqua scorre nella direzione opposta alla corrente superficiale. Il trasporto netto dell’acqua è perpendicolare (90°) alla direzione iniziale del vento e questa è la direzione effettiva del flusso della corrente.
Accelerazione di Coriolis Coriolis e movimento di marea nei mari di piattaforma
- Pinet P.R. 1998.Invitation to Oceanography. Jones and Barlett Publishers. p. 508
- NOAA
- Karleskint G. 1998. Introduzione alla biologia marina. Harcourt Brace College Publishers. p.378
- NOAA
- http://en.wikipedia.org/wiki/Ekman_spiral
- Pinet P.R. 1998.Invitation to Oceanography. Jones and Barlett Publishers. p. 508
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