Articulo de referencia

Viento de paso de montaña

Un viento de paso de montaña , viento de brecha o flujo de brecha es un viento local que sopla a través de una brecha entre montañas. Los vientos de brecha son vientos de baja a...

Un viento de paso de montaña , viento de brecha o flujo de brecha es un viento local que sopla a través de una brecha entre montañas.

Los vientos de brecha son vientos de baja altitud que pueden ir acompañados de vientos fuertes de 20 a 40 nudos y, en ocasiones, superar los 50 nudos. Generalmente, los vientos de brecha son más fuertes cerca de la salida de la brecha.

Entre los ejemplos de flujos se incluyen los vientos superficiales que soplan a través del estrecho de Gibraltar ; uno de los vientos más fuertes de esta región se llama Levanter . Vientos similares se producen en otros pasos de sierra, como el Tehuantepecer y el Jochwinde , y en canales largos, como el estrecho de Juan de Fuca entre las montañas Olympic de Washington y la isla de Vancouver, en la Columbia Británica, y el estrecho de Hinlopen cerca de Spitsbergen . En el desfiladero del río Columbia, en la frontera entre Washington y Oregón, la alta frecuencia de vientos de paso ha propiciado la instalación de parques eólicos y la gran cantidad de windsurf que se practica en el río Columbia.

Otro ejemplo es el viento Koshava en Serbia, que sopla a lo largo del río Danubio. [ 1 ] Los Cárpatos del Sur y los Balcanes canalizan el flujo hacia la cuenca del río Danubio en Rumania, y el chorro que sale por las Puertas de Hierro se conoce como viento Koshava. Las principales características del viento Koshava son su alta velocidad , dirección sureste, persistencia y rachas. [ 2 ]

En términos más generales, los vientos de corredor afectan el clima local de una región (sur de Francia), así como la vegetación. También son vectores de incendios violentos en las zonas afectadas. Las ráfagas resultantes pueden alcanzar más de 100 km/h y causar daños materiales.

Véase también

Referencias

  1. Romanić; et  al. (2015). "Factores que contribuyen a las características del viento Koshava". Revista Internacional de Climatología . 36 (2): 956– 973. doi : 10.1002/joc.4397 . S2CID 129669216 . 
  2. Romanić; et al. (2015). "Factores que contribuyen a las características del viento Koshava". Revista Internacional de Climatología . 36 (2): 956– 973. doi : 10.1002/joc.4397 . S2CID 129669216 .  

Lecturas adicionales

  • Bendall, AA, 1982: Flujo de bajo nivel a través del Estrecho de Gibraltar. The Meteorological Magazine, Vol. 111, pp.  149–153
  • Colle, BA, CF Mass, 2000: Observaciones de alta resolución y simulaciones numéricas del flujo de brecha del este a través del estrecho de Juan de Fuca el 9 y 10 de diciembre de 1995. Monthly Weather Review: Vol. 128, pp.  2398–2422.
  • Colle, BA, CF Mass, 1998: Tormentas de viento en la vertiente occidental de las montañas Cascade de Washington. Parte I: Estudio observacional y de modelización de alta resolución del evento del 12 de febrero de 1995. Monthly Weather Review: Vol. 126, pp.  28–52.
  • Overland, JE y BA Walter, 1981: Vientos de brecha en el estrecho de Juan de Fuca, Monthly Weather Review: Vol. 109, pp.  2221–2233.
  • Scorer, RS, 1952: Vientos en pasos de montaña; un estudio del viento superficial en Gibraltar. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society: Vol. 78, pp. 53–59
  • Sharp, J. y CF Mass, 2002: Flujo en la garganta del río Columbia: Perspectivas a partir del análisis observacional y la simulación de ultra alta resolución. Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana: Vol. 83, págs.  1757–1762.
  • Steenburgh, WJ, DM Schultz, BA Colle, 1998: La estructura y evolución del flujo de salida de brecha sobre el Golfo de Tehuantepec, México. Monthly Weather Review: Vol. 126, pp.  2673–2691.