Articulo de referencia

nube de ondas

Ese patrón de nubes onduladas se formó sobre la Île Amsterdam , en la esquina inferior izquierda, en la punta de la formación triangular, en el extremo sur del Océano Índico . U...

Ese patrón de nubes onduladas se formó sobre la Île Amsterdam , en la esquina inferior izquierda, en la punta de la formación triangular, en el extremo sur del Océano Índico .

Una nube ondulatoria es una forma de nube creada por ondas internas atmosféricas .

Patrón de nubes onduladas en la región de Tadrart .
Inusuales nubes onduladas sobre el mar de Aral , vistas desde el satélite Aqua de la NASA el 12 de marzo de 2009.
Patrón de nubes onduladas en Alemania el 25 de agosto de 2020.
Ondulaciones en las nubes que se extienden en varias direcciones.

Formación

Las ondas internas atmosféricas que forman las nubes ondulatorias se crean cuando el aire fluye de forma estable sobre una elevación del terreno, como una cadena montañosa , y pueden formarse directamente encima o a sotavento de dicha elevación. A medida que una masa de aire se desplaza a través de la onda, experimenta ascensos y descensos repetidos. Si hay suficiente humedad en la atmósfera, se formarán nubes en las crestas enfriadas de estas ondas. En la parte descendente de la onda, esas nubes se evaporarán debido al calentamiento adiabático , dando lugar a las características bandas nubosas y despejadas. La base de la nube en el lado de sotavento es más alta que en el lado de barlovento, porque la precipitación en el lado de barlovento elimina la humedad del aire. [ 1 ]

Es posible que la convección simple desde las cumbres de las montañas también pueda formar nubes onduladas. Esto ocurre cuando la convección fuerza una nube ondulada o lenticular hacia el aire más estable que se encuentra por encima. [ 2 ]

Importancia

modelización climática

Las nubes onduladas suelen ser nubes de hielo de la troposfera media a superior. Son relativamente fáciles de estudiar, ya que son bastante consistentes. Por ello, se están analizando para comprender mejor cómo estas nubes de hielo de niveles superiores influyen en el balance de radiación de la Tierra. Comprender esto puede mejorar los modelos climáticos. [ 3 ]

Recreación

Las corrientes de aire en estas nubes tienen la pendiente más pronunciada a pocos kilómetros a sotavento de la ladera de sotavento de una montaña. Es en estas regiones de máxima velocidad vertical donde los planeadores pueden alcanzar altitudes récord. [ 1 ]

Estructura

En un modelo ideal, una nube de ondas consiste en agua líquida subenfriada en la parte inferior, una fase mixta de agua congelada y líquida cerca de la cresta, y hielo que comienza ligeramente debajo de la cresta y se extiende aguas abajo. Sin embargo, esto no siempre ocurre. La estructura de la nube de ondas varía desde suave y simple, hasta fases desordenadas que ocurren aleatoriamente. [ 1 ] A menudo, se pueden encontrar cristales de hielo a sotavento de las ondas. Si esto sucede depende de la saturación del aire. La composición del hielo es actualmente un tema activo de estudio. El principal mecanismo para la formación de hielo es la nucleación homogénea . Los cristales de hielo son en su mayoría partículas pequeñas, esferoidales y de forma irregular. Las columnas de hielo constituyen menos del 1%, [ 4 ] y las placas son prácticamente inexistentes. [ 3 ] Las nubes de ondas de montaña de varios niveles se forman cuando la humedad en el aire sobre la montaña se encuentra en capas distintas y la mezcla vertical está inhibida.

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 Wallace, John M., Hobbs, Peter V. Ciencias atmosféricas y panorama introductorio. San Diego, CA: Academic Press, 1977.
  2. Worthington, RM "Nube de onda lenticular sobre la capa límite convectiva de las Montañas Rocosas," Weather 57(2002):87–90.
  3. 1 2 Baker, BA, Lawson, RP (2006) Observaciones in situ de las propiedades microfísicas de las nubes ondulatorias, cirros y yunques. Las nubes ondulatorias reciben su nombre porque se parecen a las olas. Parte I: Nubes ondulatorias. Journal of the Atmospheric Sciences: Vol. 63, No. 12 pp. 3160–3185
  4. "Cristales de nubes: columnas y placas - Óptica atmosférica" . 16 de septiembre de 2023.