Articulo de referencia

Viento

Un cerezo se mueve con el viento a unos 22 m/seg (unos 79 km/h o 49 mph). Sonido del viento soplando en un bosque de pinos a unos 25 m/seg, con ráfagas intermitentes . El viento...

Un cerezo se mueve con el viento a unos 22 m/seg (unos 79 km/h o 49 mph).
Sonido del viento soplando en un bosque de pinos a unos 25 m/seg, con ráfagas intermitentes .

El viento es el movimiento natural del aire u otros gases con respecto a la superficie de un planeta . Los vientos se presentan en diversas escalas, desde corrientes de tormenta que duran decenas de minutos, hasta brisas locales generadas por el calentamiento de la superficie terrestre que duran unas pocas horas, pasando por vientos globales resultantes de la diferencia en la absorción de energía solar entre las zonas climáticas de la Tierra . El estudio del viento se conoce como anemología. [ 1 ]

Las dos principales causas de la circulación atmosférica a gran escala son el calentamiento diferencial entre el ecuador y los polos, y la rotación del planeta, conocida como efecto Coriolis . En las zonas tropicales y subtropicales, las corrientes térmicas bajas sobre el terreno y las mesetas elevadas pueden generar corrientes monzónicas . En las zonas costeras, el ciclo de brisa marina /brisa terrestre puede definir los vientos locales; en zonas con relieve variable, pueden predominar las brisas de montaña y de valle.

Los vientos se clasifican comúnmente según su escala espacial , su velocidad y dirección, las fuerzas que los originan, las regiones donde se producen y sus efectos. Los vientos tienen diversos aspectos definitorios, como la velocidad ( velocidad del viento ), la densidad de los gases involucrados y el contenido energético o energía eólica . En meteorología , los vientos suelen describirse según su fuerza y ​​la dirección de donde provienen. La convención para las direcciones se refiere a la procedencia del viento; por lo tanto, un viento del oeste sopla del oeste al este, un viento del norte sopla del sur, y así sucesivamente. Esto a veces resulta contraintuitivo.

Las ráfagas cortas de viento de alta velocidad se denominan rachas . Los vientos fuertes de duración intermedia (alrededor de un minuto) se denominan chubascos . Los vientos de larga duración reciben diversos nombres asociados a su fuerza media, como brisa , vendaval , tormenta y huracán .

En el espacio exterior , el viento solar es el movimiento de gases o partículas cargadas desde el Sol a través del espacio, mientras que el viento planetario es la liberación de elementos químicos ligeros de la atmósfera de un planeta al espacio. Los vientos más fuertes observados en un planeta del Sistema Solar ocurren en Neptuno y Saturno .

En la civilización humana, el concepto de viento se ha explorado en la mitología , ha influido en los acontecimientos históricos, ha ampliado el alcance del transporte y la guerra, y ha proporcionado una fuente de energía para el trabajo mecánico, la electricidad y el ocio. El viento impulsa los viajes de los veleros a través de los océanos de la Tierra. Los globos aerostáticos utilizan el viento para realizar viajes cortos, y el vuelo motorizado lo utiliza para aumentar la sustentación y reducir el consumo de combustible. Las zonas de cizalladura del viento causadas por diversos fenómenos meteorológicos pueden generar situaciones peligrosas para las aeronaves. Cuando los vientos son fuertes, los árboles y las estructuras construidas por el hombre pueden resultar dañados o destruidos.

Los vientos pueden moldear el relieve mediante diversos procesos eólicos , como la formación de suelos fértiles (por ejemplo , el loess ) y la erosión . El polvo de los grandes desiertos puede ser transportado a grandes distancias de su región de origen por los vientos predominantes ; los vientos acelerados por la topografía accidentada y asociados a tormentas de polvo han recibido nombres regionales en diversas partes del mundo debido a sus importantes efectos en dichas regiones. El viento también influye en la propagación de incendios forestales. Los vientos pueden dispersar semillas de diversas plantas, lo que permite la supervivencia y dispersión de esas especies vegetales, así como de las poblaciones de insectos y aves voladoras. Cuando se combina con bajas temperaturas, el viento tiene un impacto negativo en el ganado. El viento afecta las reservas de alimento de los animales, así como sus estrategias de caza y defensa.

Causas

Análisis de la superficie de la Gran Ventisca de 1888. Las áreas con mayor empaquetamiento isobárico indican vientos más fuertes.

El viento es causado por diferencias en la presión atmosférica, que se deben principalmente a diferencias de temperatura. Cuando existe una diferencia en la presión atmosférica , el aire se mueve desde la zona de mayor presión a la de menor presión, lo que da lugar a vientos de diversas velocidades. En un planeta en rotación, el aire también se desvía por el efecto Coriolis , excepto exactamente en el ecuador. A nivel global, los dos principales factores que impulsan los patrones de viento a gran escala (la circulación atmosférica ) son el calentamiento diferencial entre el ecuador y los polos (diferencia en la absorción de energía solar que produce fuerzas de flotabilidad ) y la rotación del planeta . Fuera de los trópicos y por encima de los efectos de fricción de la superficie, los vientos a gran escala tienden a aproximarse al equilibrio geostrófico . Cerca de la superficie terrestre, la fricción hace que el viento sea más lento de lo que sería de otro modo. La fricción superficial también hace que los vientos soplen más hacia el interior, hacia las zonas de baja presión. [ 2 ] [ 3 ]

Los vientos definidos por un equilibrio de fuerzas físicas se utilizan en la descomposición y el análisis de perfiles de viento. Son útiles para simplificar las ecuaciones atmosféricas de movimiento y para realizar argumentos cualitativos sobre la distribución horizontal y vertical de los vientos horizontales. El componente de viento geostrófico es el resultado del equilibrio entre la fuerza de Coriolis y la fuerza del gradiente de presión. Fluye paralelo a las isobaras y se aproxima al flujo por encima de la capa límite atmosférica en latitudes medias. [ 4 ] El viento térmico es la diferencia en el viento geostrófico entre dos niveles en la atmósfera. Existe solo en una atmósfera con gradientes de temperatura horizontales . [ 5 ] El componente de viento ageostrófico es la diferencia entre el viento real y el geostrófico, que es responsable de que el aire "llene" los ciclones con el tiempo. [ 6 ] El viento de gradiente es similar al viento geostrófico, pero también incluye la fuerza centrífuga (o aceleración centrípeta ). [ 7 ]

Medición

Anemómetro de copa en una estación meteorológica remota

La dirección del viento se suele expresar en términos de la dirección de donde proviene. Por ejemplo, un viento del norte sopla del norte al sur. [ 8 ] Las veletas giran para indicar la dirección del viento. [ 9 ] En los aeropuertos, las mangas de viento indican la dirección del viento y también se pueden usar para estimar la velocidad del viento por el ángulo de inclinación. [ 10 ] La velocidad del viento se mide con anemómetros , que suelen usar cazoletas giratorias o hélices. Cuando se necesita una alta frecuencia de medición (como en aplicaciones de investigación), el viento se puede medir por la velocidad de propagación de señales ultrasónicas o por el efecto de la ventilación en la resistencia de un cable calentado. [ 11 ] Otro tipo de anemómetro utiliza tubos Pitot que aprovechan la diferencia de presión entre un tubo interior y un tubo exterior expuesto al viento para determinar la presión dinámica, que luego se usa para calcular la velocidad del viento. [ 12 ]

Las velocidades sostenidas del viento se informan globalmente a una altura de 10 metros (33 pies) y se promedian en un lapso de tiempo de 10 minutos. Estados Unidos informa vientos en un promedio de 1 minuto para ciclones tropicales, [ 13 ] y un promedio de 2 minutos dentro de las observaciones meteorológicas. [ 14 ] India generalmente informa vientos en un promedio de 3 minutos. [ 15 ] Conocer el promedio de muestreo del viento es importante, ya que el valor de un viento sostenido de un minuto es típicamente 14% mayor que un viento sostenido de diez minutos. [ 16 ] Una ráfaga corta de viento de alta velocidad se denomina ráfaga de viento ; una definición técnica de una ráfaga de viento es: los máximos que superan la velocidad del viento más baja medida durante un intervalo de tiempo de diez minutos en 10 nudos (19 km/h; 12 mph) durante períodos de segundos. Una ráfaga es un aumento de la velocidad del viento por encima de cierto umbral, que dura un minuto o más.   

Para determinar los vientos en altura, las radiosondas determinan la velocidad del viento mediante GPS , radionavegación o seguimiento por radar de la sonda. [ 17 ] Alternativamente, el movimiento de la posición del globo meteorológico principal puede rastrearse desde tierra visualmente usando teodolitos . [ 18 ] Las técnicas de teledetección para el viento incluyen SODAR , lidars Doppler y radares, que pueden medir el desplazamiento Doppler de la radiación electromagnética dispersada o reflejada por aerosoles o moléculas en suspensión , y los radiómetros y radares pueden usarse para medir la rugosidad de la superficie del océano desde el espacio o aviones. La rugosidad del océano puede usarse para estimar la velocidad del viento cerca de la superficie del mar sobre los océanos. Las imágenes de satélite geoestacionario pueden usarse para estimar los vientos en la parte superior de las nubes en función de cuánto se mueven las nubes de una imagen a la siguiente. La ingeniería eólica describe el estudio de los efectos del viento en el entorno construido, incluidos edificios, puentes y otros objetos artificiales.

Modelos

Los modelos pueden proporcionar información espacial y temporal sobre el flujo de aire. La información espacial se puede obtener mediante la interpolación de datos de diversas estaciones de medición, lo que permite calcular datos horizontales. Alternativamente, se pueden utilizar perfiles, como el perfil de viento logarítmico , para obtener información vertical.

La información temporal se calcula típicamente resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes dentro de modelos numéricos de predicción meteorológica , generando datos globales para modelos de circulación general o datos regionales específicos. El cálculo de los campos de viento está influenciado por factores como las diferencias de radiación , la rotación de la Tierra y la fricción , entre otros. [ 19 ] Resolver las ecuaciones de Navier-Stokes es un proceso numérico que consume mucho tiempo, pero las técnicas de aprendizaje automático pueden ayudar a acelerar el tiempo de cálculo. [ 20 ]

Los modelos numéricos de predicción meteorológica han contribuido significativamente a nuestra comprensión de la dinámica atmosférica y se han convertido en herramientas indispensables para la predicción del tiempo y la investigación climática . Al aprovechar datos espaciales y temporales, estos modelos permiten a los científicos analizar y predecir patrones de viento globales y regionales, lo que contribuye a nuestra comprensión del complejo sistema atmosférico de la Tierra.

Escala de fuerza del viento

Históricamente, la escala de fuerza del viento de Beaufort , creada por Francis Beaufort , proporciona una descripción empírica de la velocidad del viento basada en las condiciones del mar observadas. Originalmente era una escala de 13 niveles ( 0-12 ), pero durante la década de 1940, la escala se amplió a 18  niveles ( 0-17 ). [ 21 ] Hay términos generales que diferencian vientos de diferentes velocidades promedio como brisa, vendaval, tormenta o huracán. Dentro de la escala de Beaufort, los vientos con fuerza de vendaval se encuentran entre 28 nudos (52 km/h) y 55 nudos (102 km/h) con adjetivos precedentes como moderado, fresco, fuerte y completo que se utilizan para diferenciar la fuerza del viento dentro de la categoría de vendaval. [ 22 ] Una tormenta tiene vientos de 56 nudos (104 km/h) a 63 nudos (117 km/h) . [ 23 ] La terminología para ciclones tropicales difiere de una región a otra a nivel mundial. La mayoría de las cuencas oceánicas utilizan la velocidad media del viento para determinar la categoría de un ciclón tropical. A continuación, se presenta un resumen de las clasificaciones utilizadas por los Centros Meteorológicos Regionales Especializados en todo el mundo:    

Escala Fujita mejorada

La Escala Fujita Mejorada (Escala EF) clasifica la intensidad de los tornados utilizando los daños para estimar la velocidad del viento. Consta de seis niveles, desde daños visibles hasta destrucción total. Se utiliza en Estados Unidos y en algunos otros países, como Canadá y Francia, con pequeñas modificaciones. [ 25 ]

Modelo de estación

Representación gráfica del viento dentro de un modelo de estación

El modelo de estación representado en los mapas meteorológicos de superficie utiliza una flecha para indicar tanto la dirección como la velocidad del viento. La flecha muestra la velocidad mediante "banderas" en su extremo.

  • Cada mitad de la bandera representa una velocidad del viento de 5 nudos (9,3 km/h; 5,8 mph) .  
  • Cada bandera completa representa una velocidad del viento de 10 nudos (19 km/h; 12 mph) .  
  • Cada banderín (triángulo relleno) representa 50 nudos (93 km/h; 58 mph) de viento. [ 26 ]  

Los vientos se representan como si soplaran desde la dirección hacia la que apunta la flecha. Por lo tanto, un viento del noreste se representará con una línea que se extiende desde el círculo de nubes hacia el noreste, con banderas que indican la velocidad del viento en el extremo noreste de esta línea. [ 27 ] Una vez trazadas en un mapa, se puede realizar un análisis de isotacas (líneas de igual velocidad del viento). Las isotacas son particularmente útiles para diagnosticar la ubicación de la corriente en chorro en los mapas de presión constante de niveles superiores, y generalmente se ubican en o por encima del  nivel de 300 hPa. [ 28 ]

Climatología global

Los vientos del oeste y los vientos alisios
Los vientos forman parte de la circulación atmosférica de la Tierra.

En promedio, los vientos del este dominan el patrón de circulación atmosférica en los polos, los vientos del oeste soplan en las latitudes medias de la Tierra, hacia los polos más allá de la dorsal subtropical , mientras que los vientos del este vuelven a dominar los trópicos .

Directamente debajo de la dorsal subtropical se encuentran las calmas ecuatoriales, o latitudes de los caballos , donde los vientos son más suaves. Muchos de los desiertos de la Tierra se ubican cerca de la latitud media de la dorsal subtropical, donde el descenso reduce la humedad relativa de la masa de aire. [ 29 ] Los vientos más fuertes se encuentran en las latitudes medias, donde el aire polar frío se encuentra con el aire cálido de los trópicos.

Zona tropical

Los vientos alisios (también llamados vientos del este) son el patrón predominante de vientos superficiales del este que se encuentran en los trópicos hacia el ecuador terrestre . [ 30 ] Los vientos alisios soplan predominantemente del noreste en el hemisferio norte y del sureste en el hemisferio sur. [ 31 ] Los vientos alisios actúan como la corriente que dirige los ciclones tropicales que se forman sobre los océanos del mundo. [ 32 ] Los vientos alisios también dirigen el polvo africano hacia el oeste a través del océano Atlántico hasta el Caribe, así como a partes del sureste de América del Norte. [ 33 ]

Un monzón es un viento estacional predominante que dura varios meses en las regiones tropicales. El término se utilizó por primera vez en inglés en India, Bangladesh , Pakistán y países vecinos para referirse a los fuertes vientos estacionales que soplan desde el Océano Índico y el Mar Arábigo en el suroeste, trayendo fuertes lluvias a la zona. [ 34 ] Su avance hacia los polos se acelera por el desarrollo de una baja presión térmica sobre los continentes asiático, africano y norteamericano entre mayo y julio, y sobre Australia en diciembre. [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]

Los vientos del oeste y su impacto

Mapa de la Corriente del Golfo de Benjamin Franklin

Los vientos del oeste o vientos predominantes del oeste son los vientos predominantes en las latitudes medias , entre los 35 y los 65  grados de latitud . Estos vientos predominantes soplan del oeste al este, [ 38 ] [ 39 ] y dirigen los ciclones extratropicales de esta manera general. Los vientos provienen predominantemente del suroeste en el hemisferio norte y del noroeste en el hemisferio sur. [ 31 ] Son más fuertes en invierno, cuando la presión es menor sobre los polos, y más débiles durante el verano, cuando la presión es mayor sobre los polos. [ 40 ]

Junto con los vientos alisios , los vientos del oeste permitieron una ruta comercial de ida y vuelta para los barcos de vela que cruzaban los océanos Atlántico y Pacífico, ya que los vientos del oeste conducen al desarrollo de fuertes corrientes oceánicas en los lados occidentales de los océanos en ambos hemisferios a través del proceso de intensificación occidental . [ 41 ] Estas corrientes oceánicas occidentales transportan agua cálida subtropical hacia los polos, hacia las regiones polares . Los vientos del oeste pueden ser particularmente fuertes, especialmente en el hemisferio sur, donde hay menos tierra en las latitudes medias para hacer que el patrón de flujo amplifique, lo que ralentiza los vientos. Los vientos del oeste más fuertes en las latitudes medias están dentro de una banda conocida como los Cuarenta Rugientes , entre 40 y 50  grados de latitud sur del ecuador. [ 42 ] Los vientos del oeste desempeñan un papel importante al transportar las aguas y vientos cálidos y ecuatoriales a las costas occidentales de los continentes, [ 43 ] [ 44 ] especialmente en el hemisferio sur debido a su vasta extensión oceánica.

vientos polares del este

Los vientos polares del este, también conocidos como células de Hadley polares, son vientos predominantes secos y fríos que soplan desde las áreas de alta presión de los anticiclones polares en los polos norte y sur hacia las áreas de baja presión dentro de los vientos del oeste en latitudes altas. A diferencia de los vientos del oeste, estos vientos predominantes soplan de este a oeste y suelen ser débiles e irregulares. [ 45 ] Debido al bajo ángulo solar, el aire frío se acumula y desciende en el polo creando áreas de alta presión en la superficie, lo que fuerza una salida de aire hacia el ecuador; [ 46 ] esa salida es desviada hacia el oeste por el efecto Coriolis.

Consideraciones locales

Vientos locales en todo el mundo. Estos vientos se forman por el calentamiento de la tierra (ya sea en montañas o terrenos llanos).

Brisas marinas y terrestres

A : Brisa marina (se produce durante el día) B : Brisa terrestre (se produce durante la noche)

En las regiones costeras, las brisas marinas y terrestres pueden ser factores importantes en los vientos predominantes de una zona. El mar se calienta más lentamente con el sol debido a su mayor calor específico en comparación con la tierra. A medida que aumenta la temperatura de la superficie terrestre, esta calienta el aire que se encuentra sobre ella por conducción. El aire caliente es menos denso que el entorno circundante y, por lo tanto, asciende. [ 47 ] El aire más frío sobre el mar, ahora con mayor presión a nivel del mar , fluye hacia el interior, donde la presión es menor, creando una brisa más fresca cerca de la costa. Un viento de fondo a lo largo de la costa puede fortalecer o debilitar la brisa marina, dependiendo de su orientación con respecto a la fuerza de Coriolis. [ 48 ]

Por la noche, la tierra se enfría más rápidamente que el océano debido a las diferencias en sus valores de calor específico. Este cambio de temperatura provoca que la brisa marina diurna se disipe. Cuando la temperatura en tierra desciende por debajo de la temperatura en alta mar, la presión sobre el agua será menor que la de la tierra, estableciéndose una brisa terrestre, siempre que el viento de tierra no sea lo suficientemente fuerte como para contrarrestarla. [ 49 ]

Cerca de las montañas

Esquema de una onda orográfica. El viento fluye hacia una montaña y produce una primera oscilación (A). Una segunda onda se genera más lejos y a mayor altura. Las nubes lenticulares se forman en la cresta de las ondas (B).

Sobre superficies elevadas, el calentamiento del suelo supera el calentamiento del aire circundante a la misma altitud sobre el nivel del mar , creando una baja térmica asociada sobre el terreno y potenciando cualquier baja térmica que hubiera existido de otro modo, [ 50 ] [ 51 ] y cambiando la circulación del viento de la región. En áreas donde hay una topografía accidentada que interrumpe significativamente el flujo del viento ambiental, la circulación del viento entre montañas y valles es el contribuyente más importante a los vientos predominantes. Las colinas y los valles distorsionan sustancialmente el flujo de aire al aumentar la fricción entre la atmósfera y la masa terrestre al actuar como un bloqueo físico para el flujo, desviando el viento paralelamente a la cordillera justo aguas arriba de la topografía, lo que se conoce como chorro de barrera . Este chorro de barrera puede aumentar el viento de bajo nivel en un 45%. [ 52 ] La dirección del viento también cambia debido al contorno del terreno. [ 53 ]

Si hay un paso en la cordillera, los vientos lo atravesarán con considerable velocidad debido al principio de Bernoulli , que describe una relación inversa entre velocidad y presión. El flujo de aire puede permanecer turbulento e irregular durante cierta distancia a sotavento, hacia el terreno más llano. Estas condiciones son peligrosas para los aviones que ascienden y descienden . [ 53 ] Los vientos fríos que se aceleran a través de los pasos de montaña han recibido nombres regionales. En Centroamérica, ejemplos incluyen el viento Papagayo , el viento Panamá y el viento Tehuano . En Europa, vientos similares se conocen como Bora , Tramontana y Mistral . Cuando estos vientos soplan sobre aguas abiertas, aumentan la mezcla de las capas superiores del océano, lo que eleva aguas frías y ricas en nutrientes a la superficie, lo que conduce a un aumento de la vida marina. [ 54 ]

En las zonas montañosas, la distorsión local del flujo de aire se vuelve severa. El terreno accidentado se combina para producir patrones de flujo impredecibles y turbulencia, como rotores , que pueden estar coronados por nubes lenticulares . Fuertes corrientes ascendentes , descendentes y remolinos se desarrollan a medida que el aire fluye sobre colinas y valles. La precipitación orográfica ocurre en la ladera de barlovento de las montañas y es causada por el movimiento ascendente del aire de un flujo de aire húmedo a gran escala a través de la cresta de la montaña, también conocido como flujo ascendente, lo que resulta en enfriamiento adiabático y condensación. En las partes montañosas del mundo sujetas a vientos relativamente constantes (por ejemplo, los vientos alisios), generalmente prevalece un clima más húmedo en la ladera de barlovento de una montaña que en la ladera de sotavento o a barlovento. La humedad es eliminada por el ascenso orográfico, dejando aire más seco en la ladera de sotavento descendente y generalmente más cálida, donde se observa una sombra de lluvia . [ 55 ]

Los vientos que fluyen sobre las montañas hacia elevaciones más bajas se conocen como vientos descendentes. Estos vientos son cálidos y secos. En Europa, a sotavento de los Alpes , se les conoce como foehn . En Polonia, un ejemplo es el halny wiatr. En Argentina, el nombre local para los vientos descendentes es zonda . En Java, el nombre local para dichos vientos es koembang. En Nueva Zelanda, se les conoce como el arco del noroeste y están acompañados por la formación de nubes que les da nombre y que ha inspirado obras de arte a lo largo de los años. [ 56 ] En las Grandes Llanuras de los Estados Unidos, estos vientos se conocen como chinook . Los vientos descendentes también ocurren en las estribaciones de las montañas Apalaches de los Estados Unidos, [ 57 ] y pueden ser tan fuertes como otros vientos descendentes [ 58 ] y son inusuales en comparación con otros vientos foehn, ya que la humedad relativa generalmente cambia poco debido al aumento de humedad en la masa de aire de origen. [ 59 ] En California, los vientos descendentes se canalizan a través de los pasos de montaña, lo que intensifica su efecto; ejemplos de ello son los vientos de Santa Ana y los vientos del atardecer . Las velocidades del viento durante el efecto de viento descendente pueden superar los 160 kilómetros por hora (99 mph) . [ 60 ] 

Cortar

Gráfico hodográfico de vectores de viento a diferentes alturas en la troposfera , que se utiliza para diagnosticar la cizalladura vertical del viento.

La cizalladura del viento, a veces denominada gradiente del viento , es una diferencia en la velocidad y dirección del viento en una distancia relativamente corta en la atmósfera terrestre. [ 61 ] La cizalladura del viento se puede dividir en componentes verticales y horizontales; la cizalladura horizontal se observa en los frentes meteorológicos y cerca de la costa, [ 62 ] y la cizalladura vertical suele estar cerca de la superficie, [ 63 ] aunque también en niveles superiores de la atmósfera cerca de las corrientes en chorro de niveles superiores y las zonas frontales en altura. [ 64 ]

La cizalladura del viento en sí es un fenómeno meteorológico de microescala que ocurre en una distancia muy pequeña, pero puede asociarse con características meteorológicas de mesoescala o sinópticas, como líneas de turbonada y frentes fríos . Se observa comúnmente cerca de microrráfagas y microrráfagas descendentes causadas por tormentas eléctricas , [ 65 ] frentes meteorológicos, áreas de vientos de bajo nivel localmente más altos denominados chorros de bajo nivel, cerca de montañas, [ 53 ] inversiones de radiación que ocurren debido a cielos despejados y vientos en calma, edificios, [ 66 ] turbinas eólicas , [ 67 ] y veleros . [ 68 ] La cizalladura del viento tiene un efecto significativo en el control de las aeronaves durante el despegue y el aterrizaje, [ 69 ] y fue una causa importante de accidentes aéreos con gran pérdida de vidas dentro de los Estados Unidos. [ 65 ]

El movimiento del sonido a través de la atmósfera se ve afectado por la cizalladura del viento, que puede curvar el frente de onda, haciendo que los sonidos se oigan donde normalmente no se oirían, o viceversa. [ 70 ] La fuerte cizalladura vertical del viento dentro de la troposfera también inhibe el desarrollo de ciclones tropicales , [ 71 ] pero ayuda a organizar las tormentas eléctricas individuales para que vivan ciclos de vida más largos que luego pueden producir tiempo severo . [ 72 ] El concepto de viento térmico explica cómo las diferencias en la velocidad del viento con la altura dependen de las diferencias de temperatura horizontales y explica la existencia de la corriente en chorro . [ 73 ]

En la civilización

Religión

Como fuerza natural, el viento a menudo se personificaba como uno o más dioses del viento o como una expresión de lo sobrenatural en muchas culturas. Vayu es el dios védico e hindú del viento. [ 74 ] [ 75 ] Los dioses griegos del viento incluyen a Bóreas , Notus , Eurus y Céfiro . [ 75 ] Eolo , en diversas interpretaciones el gobernante o guardián de los cuatro vientos, también ha sido descrito como Astreo , el dios del crepúsculo que engendró los cuatro vientos con Eos , diosa del amanecer. Los antiguos griegos también observaban el cambio estacional de los vientos, como lo demuestra la Torre de los Vientos en Atenas . [ 75 ] Venti son los dioses romanos de los vientos. [ 76 ] Fujin es el dios japonés del viento y es uno de los dioses sintoístas más antiguos . Según la leyenda, estuvo presente en la creación del mundo y fue el primero en liberar los vientos de su bolsa para despejar el mundo de la niebla. [ 77 ] En la mitología nórdica , Njörðr es el dios del viento. [ 75 ] También hay cuatro dvärgar ( enanos nórdicos ), llamados Norðri, Suðri, Austri y Vestri , y probablemente los cuatro ciervos de Yggdrasil , personifican los cuatro vientos y son paralelos a los cuatro dioses griegos del viento. [ 78 ] Stribog es el nombre del dios eslavo de los vientos, el cielo y el aire. Se dice que es el ancestro (abuelo) de los vientos de las ocho direcciones. [ 75 ] En la mitología maorí , Tāwhirimātea (o Tāwhiri) es el dios del clima, incluyendo el trueno y el relámpago, el viento, las nubes y las tormentas. [ 79 ] En el panteón yoruba , Ọya (también conocido como Iansã) es el orisha de los vientos, los relámpagos y las tormentas. [ 80 ] [ 81 ]

Historia

Kamikaze es una palabra japonesa, generalmente traducida como viento divino, que se cree que es un regalo de los dioses. Se sabe que el término se usó por primera vez como el nombre de un par o serie de tifones que, según se dice, salvaron a Japón de dos flotas mongolas bajo el mando de Kublai Khan que atacaron Japón en 1274 y nuevamente en 1281. [ 82 ] Viento Protestante es el nombre de la tormenta que disuadió a la Armada Española de invadir Inglaterra en 1588, donde el viento jugó un papel fundamental, [ 83 ] o los vientos favorables que permitieron a Guillermo de Orange invadir Inglaterra en 1688. [ 84 ] Durante la Campaña Egipcia de Napoleón , los soldados franceses tuvieron dificultades con el viento khamsin : cuando la tormenta apareció "como un chorro de sangre en el cielo distante", los otomanos se pusieron a cubierto, mientras que los franceses "no reaccionaron hasta que fue demasiado tarde, entonces se asfixiaron y se desmayaron en las cegadoras y sofocantes paredes de polvo". [ 85 ] Durante la campaña del norte de África de la Segunda Guerra Mundial, "las tropas aliadas y alemanas se vieron obligadas varias veces a detenerse en medio de la batalla debido a las tormentas de arena causadas por el khamsin... Los granos de arena remolineados por el viento cegaron a los soldados y crearon perturbaciones eléctricas que inutilizaron las brújulas". [ 86 ]

Transporte

Aeródromo de la RAF en Exeter el 20 de mayo de 1944, mostrando la disposición de las pistas que permiten a los aviones despegar y aterrizar contra el viento.

Existen muchas formas diferentes de barcos de vela, pero todos comparten ciertas características básicas. Excepto los barcos de rotor que utilizan el efecto Magnus , todo barco de vela tiene un casco , aparejo y al menos un mástil para sostener las velas que utilizan el viento para impulsar el barco. [ 87 ] Los viajes oceánicos en barco de vela pueden durar muchos meses, [ 88 ] y un peligro común es quedar en calma debido a la falta de viento, [ 89 ] o desviarse de su rumbo por tormentas severas o vientos que no permiten avanzar en la dirección deseada. [ 90 ] Una tormenta severa podría provocar un naufragio y la pérdida de toda la tripulación. [ 91 ] Los barcos de vela solo pueden transportar una cierta cantidad de provisiones en su bodega , por lo que deben planificar cuidadosamente los viajes largos para incluir las provisiones adecuadas , incluyendo agua dulce. [ 92 ]

Para las aeronaves aerodinámicas que operan en relación con el aire, los vientos afectan la velocidad respecto al suelo, [ 93 ] y en el caso de los vehículos más ligeros que el aire, el viento puede desempeñar un papel significativo o único en su movimiento y trayectoria en tierra . [ 94 ] La velocidad del viento en superficie es generalmente el factor principal que rige la dirección de las operaciones de vuelo en un aeropuerto, y las pistas de los aeródromos se alinean para tener en cuenta la(s) dirección(es) común(es) del viento en el área local. Si bien despegar con viento de cola puede ser necesario en ciertas circunstancias, generalmente se prefiere un viento de frente . Un viento de cola aumenta la distancia de despegue requerida y disminuye la pendiente de ascenso. [ 95 ]

Fuente de alimentación

Esta turbina eólica genera electricidad a partir de la energía del viento.

Los antiguos cingaleses de Anuradhapura y otras ciudades de Sri Lanka utilizaban los vientos monzónicos para alimentar hornos ya en el año 300 a. C. Los hornos se construían en la trayectoria de los vientos monzónicos para elevar la temperatura interior hasta 1200 °C (2190 °F) . [ 96 ] Un molino de viento rudimentario se utilizaba para accionar un órgano en el siglo I d. C. [ 97 ] Posteriormente, se construyeron molinos de viento en Sistán , Afganistán , a partir del siglo VII d. C. Estos eran molinos de viento de eje vertical, [ 98 ] con aspas cubiertas de esteras de junco o tela. Estos molinos se utilizaban para moler maíz y extraer agua, y se empleaban en las industrias de molienda de grano y caña de azúcar. [ 99 ] Posteriormente, los molinos de viento de eje horizontal se utilizaron ampliamente en el noroeste de Europa para moler harina a partir de la década de 1180, y muchos molinos de viento holandeses aún existen.  

La energía eólica es ahora una de las principales fuentes de energía renovable , y su uso está creciendo rápidamente, impulsado por la innovación y la bajada de precios. [ 100 ] La mayor parte de la capacidad instalada de energía eólica se encuentra en tierra , pero la energía eólica marina ofrece un gran potencial, ya que las velocidades del viento suelen ser más altas y constantes lejos de la costa. [ 101 ] La energía eólica, la energía cinética del aire, es proporcional a la tercera potencia de la velocidad del viento. La ley de Betz describe el límite superior teórico de la fracción de esta energía que pueden extraer las turbinas eólicas, que es de aproximadamente el 59 %. [ 102 ]

Metalurgia

En la época prehispánica e históricamente, el viento se ha utilizado en los hornos andinos de huayra para impulsar la combustión empleada en la fundición de metales. [ 103 ] [ 104 ]

Recreación

Otto Lilienthal en vuelo

El viento juega un papel importante en varios deportes populares, incluyendo el ala delta recreativa , el globo aerostático , el vuelo de cometas , el snowkiting , el landboarding con cometa , el kitesurf , el parapente , la vela y el windsurf . En el vuelo sin motor, los gradientes de viento justo por encima de la superficie afectan las fases de despegue y aterrizaje de un planeador . El gradiente de viento puede tener un efecto notable en los lanzamientos desde tierra , también conocidos como lanzamientos con cabrestante o lanzamientos con cable. Si el gradiente de viento es significativo o repentino, o ambos, y el piloto mantiene la misma actitud de cabeceo, la velocidad aerodinámica indicada aumentará, posiblemente superando la velocidad máxima de remolque para lanzamientos desde tierra. El piloto debe ajustar la velocidad aerodinámica para lidiar con el efecto del gradiente. [ 105 ] Al aterrizar, la cizalladura del viento también es un peligro, particularmente cuando los vientos son fuertes. A medida que el planeador desciende a través del gradiente de viento en la aproximación final al aterrizaje, la velocidad aerodinámica disminuye mientras que la tasa de descenso aumenta, y no hay tiempo suficiente para acelerar antes del contacto con el suelo. El piloto debe anticipar el gradiente del viento y utilizar una mayor velocidad de aproximación para compensarlo. [ 106 ]

En el mundo natural

En climas áridos, la principal fuente de erosión es el viento. [ 107 ] La circulación general del viento mueve pequeñas partículas como el polvo a través de vastos océanos miles de kilómetros a sotavento de su punto de origen, [ 108 ] lo que se conoce como deflación. Los vientos del oeste en las latitudes medias del planeta impulsan el movimiento de las corrientes oceánicas de oeste a este a través de los océanos del mundo. El viento tiene un papel muy importante al ayudar a las plantas y otros organismos inmóviles en la dispersión de semillas, esporas, polen, etc. Aunque el viento no es la forma principal de dispersión de semillas en las plantas, proporciona dispersión para un gran porcentaje de la biomasa de las plantas terrestres.

Erosión

Una formación rocosa en el Altiplano , Bolivia , esculpida por la erosión del viento.

La erosión puede ser el resultado del movimiento de materiales por el viento. Hay dos efectos principales. Primero, el viento hace que pequeñas partículas se levanten y por lo tanto se muevan a otra región. Esto se llama deflación. Segundo, estas partículas en suspensión pueden impactar sobre objetos sólidos causando erosión por abrasión (sucesión ecológica). La erosión eólica generalmente ocurre en áreas con poca o ninguna vegetación, a menudo en áreas donde hay insuficiente lluvia para sustentar la vegetación. Un ejemplo es la formación de dunas de arena , en una playa o en un desierto. [ 109 ] El loess es un sedimento eólico (transportado por el viento) homogéneo, típicamente no estratificado, poroso, friable , ligeramente coherente, a menudo calcáreo, de grano fino, limoso , amarillo pálido o beige . [ 110 ] Generalmente se presenta como un depósito de manto generalizado que cubre áreas de cientos de kilómetros cuadrados y decenas de metros de espesor. El loess a menudo se encuentra en caras empinadas o verticales. [ 111 ] El loess tiende a desarrollarse en suelos muy ricos. En condiciones climáticas adecuadas, las zonas con loess se encuentran entre las más productivas agrícolamente del mundo. [ 112 ] Los depósitos de loess son geológicamente inestables por naturaleza y se erosionan con mucha facilidad. Por lo tanto, los agricultores suelen plantar cortavientos (como árboles y arbustos grandes) para reducir la erosión eólica del loess. [ 107 ]

migración del polvo del desierto

Durante el verano (julio en el hemisferio norte), los vientos alisios que se mueven hacia el oeste al sur de la cresta subtropical que se mueve hacia el norte se expanden hacia el noroeste desde el Caribe hasta el sureste de América del Norte. Cuando el polvo del Sahara que se mueve alrededor de la periferia sur de la cresta dentro del cinturón de vientos alisios se desplaza sobre tierra, las lluvias se suprimen y el cielo cambia de un aspecto azul a uno blanco, lo que lleva a un aumento de atardeceres rojos. Su presencia impacta negativamente la calidad del aire al aumentar la cantidad de partículas en suspensión. [ 113 ] Más del 50% del polvo africano que llega a los Estados Unidos afecta a Florida. [ 114 ] Desde 1970, los brotes de polvo han empeorado debido a períodos de sequía en África. Hay una gran variabilidad en el transporte de polvo al Caribe y Florida de un año a otro. [ 115 ] Los eventos de polvo se han relacionado con un deterioro en la salud de los arrecifes de coral en todo el Caribe y Florida, principalmente desde la década de 1970. [ 116 ] Columnas de polvo similares se originan en el desierto de Gobi , que, combinadas con contaminantes, se extienden a grandes distancias a favor del viento, o hacia el este, hasta América del Norte. [ 108 ]

Hay nombres locales para los vientos asociados con tormentas de arena y polvo. La Calima transporta polvo con vientos del sureste hacia las Islas Canarias . [ 117 ] El Harmattan transporta polvo durante el invierno hacia el Golfo de Guinea . [ 118 ] El Siroco trae polvo del norte de África al sur de Europa debido al movimiento de ciclones extratropicales a través del Mediterráneo. [ 119 ] Los sistemas de tormentas primaverales que se mueven a través del Mediterráneo oriental hacen que el polvo se transporte a través de Egipto y la Península Arábiga , que se conocen localmente como Khamsin . [ 120 ] El Shamal es causado por frentes fríos que levantan polvo a la atmósfera durante días a través de los estados del Golfo Pérsico . [ 121 ]

Efecto en las plantas

Hierba rodadora arrastrada por el viento contra una valla
En el bosque montano del Parque Nacional Olímpico , las tormentas de viento abren el dosel arbóreo y aumentan la intensidad de la luz en el sotobosque .

La dispersión de semillas por el viento, o anemocoria , es uno de los medios de dispersión más primitivos. La dispersión por el viento puede adoptar una de dos formas principales: las semillas pueden flotar en la brisa o, alternativamente, pueden revolotear hasta el suelo. [ 122 ] Los ejemplos clásicos de estos mecanismos de dispersión incluyen los dientes de león ( Taraxacum spp., Asteraceae ), que tienen un vilano plumoso adherido a sus semillas y pueden dispersarse a largas distancias, y los arces ( Acer (género) spp., Sapindaceae ), que tienen semillas aladas y revolotean hasta el suelo. Una limitación importante para la dispersión por el viento es la necesidad de una producción abundante de semillas para maximizar la probabilidad de que una semilla caiga en un sitio adecuado para la germinación . También existen fuertes limitaciones evolutivas para este mecanismo de dispersión. Por ejemplo, las especies de Asteraceae en islas tendían a tener capacidades de dispersión reducidas (es decir, mayor masa de semillas y vilano más pequeño) en relación con las mismas especies en el continente. [ 123 ] La dependencia de la dispersión por el viento es común entre muchas especies de malezas o ruderales . Entre los mecanismos inusuales de dispersión por el viento se encuentran las plantas rodadoras . Un proceso relacionado con la anemocoria es la anemofilia , que es el proceso por el cual el polen se distribuye por el viento. Grandes familias de plantas se polinizan de esta manera, lo cual se ve favorecido cuando los individuos de la especie vegetal dominante están muy juntos. [ 124 ]

El viento también limita el crecimiento de los árboles. En las costas y montañas aisladas, la línea de árboles suele ser mucho más baja que en altitudes correspondientes en el interior y en sistemas montañosos más grandes y complejos, porque los vientos fuertes reducen el crecimiento de los árboles. Los vientos fuertes erosionan los suelos delgados , [ 125 ] además de dañar ramas y ramitas. Cuando los vientos fuertes derriban o arrancan árboles de raíz, el proceso se conoce como caída por el viento . Esto es más probable en las laderas de las montañas expuestas al viento , y los casos graves generalmente ocurren en masas de árboles de 75  años o más. [ 126 ] Las variedades de plantas cercanas a la costa, como el abeto de Sitka y la uva de mar , [ 127 ] son ​​podadas por el viento y la bruma salina cerca de la línea costera. [ 128 ]

El viento también puede dañar las plantas mediante la abrasión de la arena. Los vientos fuertes levantan arena suelta y tierra vegetal , lanzándola por el aire a velocidades que oscilan entre 40 km/h y 64 km/h . Esta arena arrastrada por el viento causa daños extensos a las plántulas, ya que rompe las células vegetales, haciéndolas vulnerables a la evaporación y la sequía. Utilizando un chorro de arena mecánico en un laboratorio, científicos afiliados al Servicio de Investigación Agrícola estudiaron los efectos de la abrasión de la arena arrastrada por el viento en plántulas de algodón. El estudio demostró que las plántulas respondieron al daño causado por la abrasión de la arena arrastrada por el viento desviando la energía del crecimiento del tallo y las raíces hacia el crecimiento y la reparación de los tallos dañados. [ 129 ] Tras un período de cuatro semanas, el crecimiento de la plántula volvió a ser uniforme en toda la planta, como antes de la abrasión de la arena arrastrada por el viento. [ 130 ]  

Además de los gametos (semillas) de las plantas, el viento también ayuda a sus enemigos: las esporas y otros propágulos de patógenos vegetales son aún más ligeros y pueden viajar largas distancias. [ 131 ] Se sabe que algunas enfermedades de las plantas se han propagado a través de mares marginales [ 132 ] e incluso océanos enteros. [ 133 ] Los humanos no pueden prevenir ni siquiera ralentizar la dispersión eólica de patógenos vegetales, por lo que se requiere predicción y mitigación. [ 134 ]

Efecto en los animales

El ganado vacuno y ovino es propenso a la sensación térmica causada por una combinación de viento y bajas temperaturas, cuando los vientos superan los 40 kilómetros por hora (25 mph) , lo que hace que su pelaje y lana sean ineficaces. [ 135 ] Aunque los pingüinos usan una capa de grasa y plumas para ayudar a protegerse del frío tanto en el agua como en el aire, sus aletas y patas son menos inmunes al frío. En los climas más fríos, como la Antártida , los pingüinos emperador usan el comportamiento de acurrucarse para sobrevivir al viento y al frío, alternando continuamente a los miembros en el exterior del grupo reunido, lo que reduce la pérdida de calor en un 50%. [ 136 ] Los insectos voladores , un subconjunto de artrópodos , son arrastrados por los vientos predominantes, [ 137 ] mientras que las aves siguen su propio curso aprovechando las condiciones del viento para volar o planear. [ 138 ] Por lo tanto, los patrones de líneas finas dentro de las imágenes de radar meteorológico , asociados con vientos convergentes, están dominados por retornos de insectos. [ 139 ] La migración de aves, que tiende a ocurrir durante la noche dentro de los 7000 pies (2100 m) más bajos de la atmósfera terrestre , contamina los perfiles de viento recopilados por el radar meteorológico, en particular el WSR-88D , al aumentar los retornos de viento ambiental de 15 nudos (28 km/h) a 30 nudos (56 km/h) . [ 140 ]    

Los pikas usan una pared de guijarros para almacenar plantas y hierbas secas para el invierno con el fin de proteger la comida de ser dispersada por el viento. [ 141 ] Las cucarachas usan vientos suaves que preceden a los ataques de posibles depredadores , como los sapos , para sobrevivir a sus encuentros. Sus cercos son muy sensibles al viento y les ayudan a sobrevivir a la mitad de sus ataques. [ 142 ] Los alces tienen un agudo sentido del olfato que puede detectar posibles depredadores a favor del viento a una distancia de 0,5 millas (800 m) . [ 143 ] Los aumentos en el viento por encima de 15 kilómetros por hora (9,3 mph) indican a las gaviotas hiperbóreas que aumenten su búsqueda de alimento y ataques aéreos sobre los araos de pico grueso . [ 144 ]  

Daños causados ​​por el huracán Andrew

Se sabe que los vientos fuertes causan daños, dependiendo de la magnitud de su velocidad y diferencial de presión. Las presiones del viento son positivas en el lado de barlovento de una estructura y negativas en el lado de sotavento. Rachas de viento poco frecuentes pueden hacer que los puentes colgantes mal diseñados se balanceen. Cuando las ráfagas de viento tienen una frecuencia similar al balanceo del puente, este puede destruirse más fácilmente, como ocurrió con el puente Tacoma Narrows en 1940. [ 145 ] Velocidades del viento tan bajas como 23 nudos (43 km/h) pueden provocar cortes de energía debido a que las ramas de los árboles interrumpen el flujo de energía a través de las líneas eléctricas. [ 146 ] Si bien ninguna especie de árbol está garantizada para resistir vientos huracanados, aquellos con raíces poco profundas son más propensos a ser arrancados de raíz, y los árboles quebradizos como el eucalipto , el hibisco marino y el aguacate son más propensos a sufrir daños. [ 147 ] Los vientos huracanados causan daños sustanciales a las casas móviles y comienzan a dañar estructuralmente las casas con cimientos. Se sabe que vientos de esta fuerza debido a vientos descendentes del terreno pueden romper ventanas y arenar la pintura de los automóviles. [ 60 ] Una vez que los vientos superan los 135 nudos (250 km/h) , las casas se derrumban por completo y se producen daños significativos en los edificios más grandes. La destrucción total de las estructuras artificiales ocurre cuando los vientos alcanzan los 175 nudos (324 km/h) . La escala Saffir-Simpson y la escala Fujita mejorada fueron diseñadas para ayudar a estimar la velocidad del viento a partir de los daños causados ​​por vientos fuertes relacionados con ciclones tropicales y tornados , y viceversa. [ 148 ] [ 149 ]   

La isla Barrow de Australia ostenta el récord de la ráfaga de viento más fuerte, alcanzando los 408  km/h (253  mph) durante el ciclón tropical Olivia el 10 de abril de 1996, superando el récord anterior de 372  km/h (231  mph) establecido en el monte Washington (Nuevo Hampshire) en la tarde del 12 de abril de 1934. [ 150 ]

La intensidad de los incendios forestales aumenta durante el día. Por ejemplo, la velocidad de combustión de los troncos humeantes es hasta cinco veces mayor durante el día debido a la menor humedad, el aumento de las temperaturas y el aumento de la velocidad del viento. [ 151 ] La luz solar calienta el suelo durante el día y provoca que las corrientes de aire se desplacen cuesta arriba y cuesta abajo durante la noche a medida que el terreno se enfría. Los incendios forestales son avivados por estos vientos y a menudo siguen las corrientes de aire sobre colinas y a través de valles. [ 152 ] Las operaciones de incendios forestales en Estados Unidos se basan en una jornada de incendios de 24 horas que comienza a las 10:00  a. m. debido al aumento predecible de la intensidad resultante del calor diurno. [ 153 ]

En el espacio exterior

El viento solar es muy diferente del viento terrestre, ya que su origen es el Sol y está compuesto por partículas cargadas que han escapado de su atmósfera. De forma similar al viento solar, el viento planetario está compuesto por gases ligeros que escapan de las atmósferas planetarias. A lo largo de extensos periodos de tiempo, el viento planetario puede alterar radicalmente la composición de las atmósferas planetarias.

El viento más rápido jamás registrado provino del disco de acreción del agujero negro IGR J17091-3624 . Su velocidad es de 20.000.000 millas por hora (32.000.000 km/h) , lo que equivale al 3% de la velocidad de la luz . [ 154 ] 

viento planetario

Un posible futuro para la Tierra debido al viento planetario: Venus

El viento hidrodinámico en la parte superior de la atmósfera de un planeta permite que elementos químicos ligeros como el hidrógeno se muevan hacia la exobase , el límite inferior de la exosfera , donde los gases pueden alcanzar la velocidad de escape y entrar al espacio exterior sin impactar otras partículas de gas. Este tipo de pérdida de gas de un planeta al espacio se conoce como viento planetario. [ 155 ] Este proceso, a lo largo del tiempo geológico, provoca que planetas ricos en agua como la Tierra evolucionen hacia planetas como Venus . [ 156 ] Además, los planetas con atmósferas inferiores más calientes podrían acelerar la tasa de pérdida de hidrógeno. [ 157 ]

viento solar

En lugar de aire, el viento solar es una corriente de partículas cargadas —un plasma— expulsada de la atmósfera superior del Sol a una velocidad de 400 kilómetros por segundo (890 000 mph) . [ 158 ] Consiste principalmente en electrones y protones con energías de aproximadamente 1 keV . La corriente de partículas varía en temperatura y velocidad con el paso del tiempo. Estas partículas pueden escapar de la gravedad del Sol , en parte debido a la alta temperatura de la corona , [ 159 ] pero también debido a la alta energía cinética que las partículas ganan a través de un proceso que no se comprende del todo. El viento solar crea la heliosfera , una vasta burbuja en el medio interestelar que rodea el Sistema Solar. [ 160 ] Los planetas requieren grandes campos magnéticos para reducir la ionización de su atmósfera superior por el viento solar. [ 157 ] Otros fenómenos causados ​​por el viento solar incluyen tormentas geomagnéticas que pueden dejar fuera de servicio las redes eléctricas en la Tierra, [ 161 ] las auroras como las auroras boreales , [ 162 ] y las colas de plasma de los cometas que siempre apuntan en dirección opuesta al Sol. [ 163 ] 

En otros planetas

Un imponente remolino de polvo en la superficie marciana proyecta una sombra serpenteante, ilustrando las singulares condiciones climáticas de Marte.
Un remolino de polvo en Marte captado por la cámara HiRISE de la NASA.
Viento marciano registrado por el rover Perseverance

Fuertes vientos de 300 kilómetros por hora (190 mph) en las cimas de las nubes de Venus rodean el planeta cada cuatro o cinco días terrestres. [ 164 ] Cuando los polos de Marte se exponen a la luz solar después de su invierno, el CO 2 congelado se sublima , creando vientos significativos que barren los polos a una velocidad de hasta 400 kilómetros por hora (250 mph) , lo que posteriormente transporta grandes cantidades de polvo y vapor de agua sobre su paisaje . [ 165 ] Otros vientos marcianos han dado lugar a eventos de limpieza y remolinos de polvo . [ 166 ] [ 167 ] En Júpiter , las velocidades del viento de 100 metros por segundo (220 mph) son comunes en las corrientes en chorro zonales. [ 168 ] Los vientos de Saturno se encuentran entre los más rápidos del Sistema Solar. Los datos de Cassini-Huygens indicaron vientos máximos del este de 375 metros por segundo (840 mph) . [ 169 ] En Urano , las velocidades del viento del hemisferio norte alcanzan hasta 240 metros por segundo (540 mph) cerca de los 50 grados de latitud norte. [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] En las cimas de las nubes de Neptuno , los vientos predominantes varían en velocidad desde 400 metros por segundo (890 mph) a lo largo del ecuador hasta 250 metros por segundo (560 mph) en los polos. [ 173 ] A 70° S de latitud en Neptuno, una corriente en chorro de alta velocidad viaja a una velocidad de 300 metros por segundo (670 mph) . [ 174 ] El viento más rápido en cualquier planeta conocido está en HD 80606 b , ubicado a 190 años luz de distancia, donde sopla a más de 11 000 mph o 5 km/s. [ 175 ]           

Véase también

Referencias

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Lecturas adicionales

  • Winchester, Simon (2025). The Breath of the Gods: The History and Future of the Wind. HarperCollins. ISBN 9780063374454.
  • Current map of global surface winds