Diferencia entre revisiones de «La espiral de Ekman (Grupo 16)»
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| − | <center> <math> | + | <center> <math> d _ { E} = \sqrt { \frac { 2 v_ { e } } { | f | }} /math> </center> |
==Determinar el valor de ϑ== | ==Determinar el valor de ϑ== | ||
Revisión del 20:45 2 dic 2025
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | La espiral de Ekman. Grupo 16. |
| Asignatura | Teoría de Campos |
| Curso | 2025-26 |
| Autores | Angela María Clarambo Nassarre Alejandra García-Agullo Canle María Cabranes Gonzalez Alvaro Román Aguilera |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
Contenido
1 Introducción
2 Parametros de coriolis f y profundidad de Ekman dE
El parámetro de Coriolis cuantifica la influencia local de la rotación terrestre en el movimiento de fluidos y objetos sobre la Tierra. Se define como:
Sustituyendo la velocidad angular Ω y la latitud expresada en radianes [math] \phi = \pi/6 [/math], nos da la siguiente expresión:
Para identificar en qué lugares de la Tierra 𝑓 es positivo, negativo o nulo, debemos fijarnos en [math] \phi [/math], es decir, en la latitud.
- 𝑓 será nulo en el Ecuador (latitud 0°). No hay efecto de Coriolis horizontal.
- 𝑓 será positivo en todo el Hemisferio Norte. La fuerza de Coriolis desvía los movimientos hacia la derecha.
- 𝑓 será negativo en todo el Hemisferio Sur. La fuerza de Coriolis desvía los movimientos hacia la izquierda.
La profundidad de Ekman 𝑑𝐸, define la capa de agua directamente influenciada por la fricción del viento en la superficie y desviada por la fuerza de Coriolis.
Para calcularla, es necesario saber |𝑓|, la viscosidad turbulenta v _ { e } y aplicar la siguiente fórmula: