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Vent

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Typique allégorie au vent, de Yakovlev Shalyapin.
Fichier:Sorcière en une veleta.JPG
La silhouette d'une sorcière avec son balai sert pour marquer la direction du vent en une veleta à Alcúdia de Carlet (province de Valence).

Le vent est le mouvement du air qu'est présent dans la atmosphère, spécialement, en la troposfera, produit par des causes naturelles. Il s'agit d'un phénomène météorologique.

La cause des vents est dans les mouvements de roulement et de traslación terrestres que donnent origine, à son tour, à des différences considérables dans la radiation solaire ou (insolation), principalement d'onde longue (infrarroja ou thermique), qu'est absorbée de façon indirecte par l'atmosphère, d'accord avec la propriété diatérmica de l'air, selon laquelle la radiation solaire seulement échauffe indirectement à l'atmosphère puisque les rayons solaires ils peuvent traverser l'atmosphère sans l'échauffer. Ils sont les rayons de chaleur (infrarrojos) reflétés par la surface terrestre et aquatique du Terroir ceux qui oui remportent échauffer l'air. L'insolation est presque l'unique source de chaleur que peut donner origine au mouvement de l'air, c'est-à-dire, aux vents. À son tour, l'inégal échauffement de l'air donne origine aux différences de pression et ces différences de pression donnent origine aux vents.

Sommaire

Causes générales

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Vitesse du vent dans la surface de le Terroir. Les franges blanches, entre les 40° - 50° de latitude, présentent les maximales vitesses du vent

La première description scientifique connue du vent se doit au physicien italiane Evangelista Torricelli,

...Les vents sont produits par des différences dans la température de l'air, et par tellement de la densité, entre deux régions du Terroir.[1]

Autres forces qui meuvent le vent ou l'affectent ils sont la force de gradiente de pression, le effet Coriolis, les forces de flotabilidad et de friction et la configuration du relais. Lorsqu'entre deux masses d'air adjacents il existe une différence de densité, l'air tiende à couler depuis les régions de majeure pression aux de moindre pression. Dans une planète soumise à roulement, ce flux d'air se verra influenciado, accéléré, élevé ou transformé par la force de Coriolis à n'importe quel part de la surface terrestre dans laquelle nous nous trouvions. La croyance de que l'effet de Coriolis n'agit pas dans l'équateur est une erreur: ce que arrive il est que les vents vont en diminuant de vitesse à mesure qu'ils se rapprochent à la zone de convergencia intertropical et cette diminution de vitesse reste automatiquement compensée par un gain en hauteur en toute la zone ecuatorial. À son tour, ce gain en hauteur donne origine à la formation de nuages de grand développement vertical et à pluies intenses et prolongées, largement réparties dans la zone de convergencia intertropical. La friction superficielle avec le sol génère des irrégularités dans ces principes en affectant au régime de vents, comme par exemple le effet Föhn.[2]

Globalement en parlant, le facteur originador et predominante à grande échelle est la différence d'échauffement entre les zones polaires et la zone intertropical (différentes absorptions entre des zones climatiques), et le roulement de la planète. Cette différence de températures provoque le développement du phénomène de courants en chorro.[3]

Les vents se définissent comme un système qu'a la atmosphère pour obtenir le équilibre mécanicien de forces ce que permet descomponer et analyser les caractéristiques de celui-ci. Il est très habituel simplifier les équations de mouvement atmosféricas moyennant des diverses composants de vents, qu'ajoutés donnent lieu au vent existant. La composant du Vent geostrófico est le résultat de réaliser l'équilibre entre la force de Coriolis et la force du gradiente de pression. Ce vent coule parallèle aux isobares et il se peut dire que les effets de la friction en des latitudes moyennes sont despreciables pour les capes grandes de l'atmosphère.[4] Le vent thermique est un vent qui différencie deux niveaux que seulement existent dans une atmosphère avec gradientes de température horizontales ou baroclinia.[5] Le vent du gradiente est similaire au geostrófico mais aussi comprend l'équilibre de la force centrífuga.[6]

Caractéristiques physiciennes des vents

thumb| Anémomètre, capteur de vitesse et direction du vent.

L'étude systématique des caractéristiques du vent est très important pour:

  • Dimensionar structures de bâtiments comme silos, grands galpones, édifications élevées, etc.;
  • Dessiner des champs de génération éolienne d'énergie électrique;
  • Dessiner protection de marges en barrages et les taludes de montant dans les détenues.

La mesure de la vitesse et direction du vent s'effectue avec des instruments registradores appelé anémomètres, que dispose de deux capteurs, un pour mesurer la vitesse et autrui pour mesurer la direction du vent. Les mesures il s'enregistre en anemógrafos.

Pour que les mesures soient comparables avec les mesures effectuées dans autres lieux de la planète, les tours avec les capteurs de vitesse et direction doivent obéir à réglementations strictes dictées par l'OMM - Organisation Météorologique Mondiale.

Vitesse des vents

L'instrument Le plus ancien pour connaître la direction des vents est la veleta que, avec l'aide de la rose des vents, définit la provenance des vents, c'est-à-dire, la direction depuis où soufflent. La manche de vent utilisée dans les aéroports a l'habitude d'être assez grand et visible pour pouvoir être remarquée depuis les avions tellement en le despegue comme, en spécial, en l'aterrizaje.

La vitesse et direction des vents se mesure avec le anémomètre, qu'a l'habitude d'enregistrer dite direction et vitesse tout au long du temps. L'intensité du vent s'ordonne selon sa vitesse en utilisant la échelle de Beaufort. Cette échelle se divise dans divers tronçons selon ses effets et/ou dommages causés, depuis l'air en calme jusqu'aux ouragans de catégorie 5 et le revenus.

Le record de majeure vitesse du vent dans la surface terrestre l'a la Montagne Washington en New Hampshire (les États-Unis), avec 231 milles par heure, c'est-à-dire, 372 km/h, enregistré dans le soir du 12 avril 1934 [7]. La cause de cette vitesse tellement grande du vent est dans la configuration locale du relais, que forme une espèce d'ensilladura de nord à sud que force au vent de l'ouest à se concentrer sur le pas comme si fût un entonnoir. Il est important signaler que cette énorme vitesse seulement s'obtient dans une espèce de tobera peu étendue, en étant beaucoup de moindre à une courte distance de ce point. Toutes les cordilleras de la planète ont des points similaires, où les vents soufflent avec force par l'existence d'ouvres, pas, collados ou ensilladuras où se concentre et il accélère le pas du vent. En Venezuela, la route trasandina passe une ensilladura de ce type entre la cuenca de la rivière Mocotíes et la dépression du Táchira et qu'a le nom très approprié de Páramo Zumbador par la force du vent.

Mesure du vent

[[j'Archive:Wind speed and direction instrument - NOAA.jpg|right|thumb|200 px||Un anémomètre en forme de moulin de vent]]

La direction du vent est le point cardinal depuis lequel se cause celui-ci et il se mesure avec la veleta. Par exemple, le vent du nord vient, évidemment, depuis le nord et il se dirige vers le sud.[8] dans les aéroports s'usent les manches de vent pour indiquer la direction du vent et estimer la vitesse à partir de l'angle que forme la manche avec le sol.[9] Les veletas ont indiquées dans la part inférieure les directions des vents avec les points cardinales et les points intermèdes, en conformant ainsi ce que se connaît comme rose des vents, qu'ils s'emploient avec une boussole dans les mécanismes de navigation des embarcations depuis fait beaucoup de siècles. La vitesse du vent se mesure avec anémomètres, de forme directe moyennant quelques pelles rotativas ou indirectement moyennant des différences de pression ou de vitesse de transmission de ultrasonidos.[10] Un autre type de anémomètre est le tuyau pitot que détermine la vitesse de vent à partir de la différence de pression d'un tuyau soumis à pression dynamique et autrui à la pression atmosférica.[11]

Circulation générale des vents

[[j'Archive:RosaDeLosVientosTorreDeHercules.jpg|thumb|left|300 px|Rose des vents joins à la Tour d'Hercule, dans la [[province de La Corogne[[" Le mouvement de l'air en la troposfera, qu'est celui qui majeure importance a pour les êtres humains, il toujours a deux composants: l'horizontale, qu'est la plus importante (cents et jusqu'à des milliers de km) et la verticale (10 km ou plus) qu'il toujours compense, avec l'hausse ou la descente de l'air, le mouvement horizontal du même. L'exemple de le revenus sert pour identifier le procès de compensation entre l'avance horizontale de l'air en mouvement et l'hausse du même: le remous initial d'une tornade tourne à grande vitesse en levant et en détruisant maisons et autres objets, mais dans la mesure en que monte le vent, le cône giratorio de la tornade se fait plus large, par ce que diminue sa vitesse de virement. Dit exemple des tornades est très utile parce qu'il s'est remporté obtenir une information magnifique, de première main et étudier bien tous les procès généraux qu'arrivent à n'importe quel type de vent. Mais en spécial, la transformation du mouvement linéaire du vent superficiel dans un mouvement giratorio d'hausse verticale du même peut se voir à n'importe quel remous ou tornade facilement et jusqu'à à n'importe quel de nuage de développement vertical comme un cumulonimbo ou un ouragan: il varie la taille ou extension mais le procès est le même.

Et en des types de vents que parcourent des grandes distances il arrive le même procès. nous ainsi devons les vents alizés, qu'ils circulent entre les tropiques et l'équateur, ils parcourent des grandes distances en senti nord-est-suroeste dans l'hémisphère nord et en sens sud-est-nord-ouest dans l'hémisphère sud. Mais ces vents lorsqu'arrivent près l'équateur ils montent inévitablement, n'autant par la convergencia intertropical, mais par l'abultamiento ecuatorial, qu'est beaucoup plus notoire par des raisons de densité dans les océans que dans les continents, et encore plus notoire dans l'atmosphère que dans les océans et au monter ils produisent des nuages de développement vertical et pluies intenses, avec ce que sa vitesse de traslación diminue vite. Au se refroidir l'air ascendant et perdre l'humidité qu'ils amenaient avec la condensation et posterior précipitation nous avons un air froid et sec. Comme l'air très froid est plus lourd, tenderá à descendre vers la surface en formant une espèce de plan incliné que va depuis l'équateur jusqu'aux tropiques, en étant sa direction l'opposée à la des alizés. Ce courant d'air ou vent en la zone supérieure et moyenne de la troposfera va en descendant et en se déviant vers la droite jusqu'à compléter le cycle des alizés. Nous voyons donc le principe de conservation de la matière (et par ende, de l'énergie) que formulât Lavoisier dans le siècle XVIII s'accomplit parfaitement ici et les alizés se voient compensés presque parfaitement par les vents en hauteur qu'ont été dénommés contralisios, bien que ce nom n'ait pas eu beaucoup de succès. Nombreux travaux qui se rapportent au thème des contralisios nient son existence, peut-être parce que ce retour d'air sec et froid se fait sans des nuages, avec ce que il ne se peut pas voir la trajectoire des mêmes. Mais la vérification expérimentale des mêmes peut se voir dans le manque de nuages en le mer des Antilles: l'haute pression causée par les vents de retour dénommés contralisios donne origine à la descente d'un air froid et sec et les climats des îles où ce procès arrive (Antilles hollandaises et vénézuéliennes, par exemple, avec une précipitation annuelle à Aruba ou en l'Orchila de quelque chose plus de 100 mm) donne origine à un climat inusualmente sec, très bien expliqué par Glenn T. Trewartha Sur les climats secs du littoral du le Caraïbe de la Colombie et le Venezuela.[12] Le même procès peut se voir dans les grands déserts, où les nuits sont extrêmement froides et les jours extrêmement cálidos, dans ceux qui peuvent se donner des énormes ampleurs thermiques quotidiennes de 30 et jusqu'à 40 °C.

Types de vents

D'accord avec l'échelle ou dimension du parcours des vents nous avons trois types de vents: les vents planétaires, les vents régionaux et les locals, bien que il y a quelques types, comme les monzones, que sont plus difficiles de déterminer et qu'occupent des variantes dedans de ce simple classement.

Parc éolien du Massif du Tauern, en Allemagne. Seulement une ínfima part de l'énergie du vent se profite de dans les parcs éoliens à travers les moulins de vent et pourtant, il constitue une source d'énergie croissante et très importante

Les vents globales, soutenus ou planétariums, ils se génèrent principalement à la suite du mouvement de roulement terrestre, que cause un inégal échauffement de l'atmosphère par l'insolation et ils procèdent de centres d'action disposés en des franges latitudinales de grandes et dépressions, c'est-à-dire, de anticyclones et dépressions. Ces ceintures se disposent environ dans les latitudes ecuatoriales, subtropicales et polaires (cercles polaires) et se chargent de véhiculer une quantité d'énergie réellement énorme, devant laquelle, la possibilité d'un échauffement globale de caractère antropogénico semblerait n'avoir aucune valeur. Ces vents sont connus comme alizés dans les latitudes intertropicales et vents de l'ouest dans les zones tempérées. Un autre type de vent planétaire est le monzón qu'affecte à l'Asie et le océan Índico et se génère par la différences estacionales de température entre les continents et le mar. Existent quelques auteurs qu'ils comprennent aux monzones comme des vents estacionales puisque se produisent, en sens inverse, en l'été et l'hiver. Pendant l'été, le continent (dans ce cas, l'Asie) s'échauffe plus que l'océan Indien, par ce que se produit une zone de dépression continentale, qu'attire les vents cálidos et humides de l'océan Índico, que donnent origine à des précipitations très intenses parce que la cordillera de l'Himalaya et autrui constitue une barrière à des dits vents et il oblige à l'air à monter, en se produisant pluies orográficas. Pendant l'hiver, par le contraire, l'océan se trouve plus chaud que le continent, donc, les monzones se déplacent du continent vers l'océan Indien où ils portent des ciels sans des nuages et air sec, par la rare contidad d'humidité des terroirs continentaux.

Zone de convergencia intertropical

La zone de convergencia intertropical est une ceinture de dépressions (Strahler signale que cette ceinture a une pression légèrement par en dessous du normale, par le commune entre 1009 et 1013 mb (milibarest)[13] et est déterminée par le mouvement de roulement terrestre lequel génère ce que il se connaît comme abultamiento ecuatorial terrestre, beaucoup plus notoire, par la différente densité, dans les océans que dans les continents et encore plus notoire dans l'atmosphère que dans les océans. En le diagrama de la circulation globale des vents peut se voir ce majeur abultamiento de l'atmosphère dans la zone ecuatorial (à la droite du même). Il est c'est pour cela que que l'épaisseur de l'atmosphère est beaucoup de majeur dans la zone intertropical (la troposfera obtient presque les 20 km d'hauteur), alors que dans les zones polaires il est beaucoup plus maigre.

Zones de divergencia subtropical

Sont des zones de subsidencia d'air froid originaire de grandes hauteurs dans la zone de convergencia intertropical, c'est-à-dire, de la frange ecuatorial, et que donnent origine, à son tour, aux vents alizés, que se rentrent vers l'équateur à basse hauteur, et aux vents de l'ouest, qu'ils vont en accroissant sa vitesse à mesure qu'ils augmentent aussi de latitude.

Zones de convergencia polaire

Sont des zones de dépression qu'ils attirent aux vents remontants aux latitudes subtropicales. Ces vents amènent des masses d'air plus cálidas et humides, humidité qu'ils vont en perdant par condensation (pluies, rocío et escarcha) à mesure que vont en trouvant air plus froid avec l'augmentation de la latitude. Cette humidité relative est celle qui il approvisionne de gel par escarcha les casquetes polaires du Groenland et l'Antártida

Vents régionaux

Sont déterminés par la distribution de terroirs et mers, ainsi que par les grands relais continentaux.

Vents locaux

Comme les autres types de vents, les vents locaux présentent un déplacement de l'air depuis des zones de haute pression à des zones de dépression, en déterminant les vents dominants et les vents reinantes[14] d'un zone plus ou moins ample. il quand même y a qu'avoir en compte nombreux facteurs locaux qui influencent ou ils déterminent les caractères d'intensité et périodicité des mouvements de l'air. Ces facteurs, difficiles de simplifier par sa multiplicité, sont ceux qui ils permettent parler de vents locaux, lesquels sont en beaucoup de lieux plus importants que les de caractère général. Ces types de vents sont les suivants:

  • Brises marin et terrestre
  • Brise de vallée
  • Brise de montagne
  • Vent catabático. Vents qui descendent depuis les hauteurs jusqu'au fond des vallées produit par le deslizamiento à ras de sol de l'air froid et dense depuis les éléments des relais les plus grands. Ils apparaissent de forme continuée dans le grand glacierest, en acquérant énormes proportions dans la cape de gel du Groenland et de la Antártida, où soufflent à des vitesses continues que surpassent les 200 km/h motivé par l'absence d'obstacles qu'ils freinent son accélération.
  • Vent anabático. Vents qui montent depuis les zones les plus basses vers les plus grandes à mesure que le soleil il échauffe le relais.

Le vent agit comme agent de transport, certes, intervient en la polinización anemófila, dans le déplacement des pépites. Il est aussi un puissant agent erosivo.

Eolionimia

  1. redirect Personnel:AP

Lorsque quelque chose se produit de forme habituelle dans une zone, est normale que dans le lieu se lui mette un nom propre. Le cas des vents n'est pas une exception, de cette forme les vents ils se dénomment, comme s'est déjà dit, par son origine comme le vent du nord ou par son caractéristiques.

Importance

[[j'Archive:Champ de Criptana Moulins de Vent 1.jpg|thumb|right|300 px|Anciens moulins de vent pour la molienda du blé en Champ de Criptana, dans [[La Tache[[" Est impossible sous-estimer l'importance que les vents ont pour la vie d'animaux et plantes, pour le restablecimiento de l'équilibre dans l'atmosphère et, logiquement, pour la production du cycle hidrológico. Il est c'est pour cela que que, le même que peut se dire concernant le cycle hidrológico, le vent constitue un des facteurs essentiels qu'expliquent la vie sur la surface terrestre. Sans l'existence des vents, la vie pour des animaux et des plantes serait impossible.

Entre les principaux usages pratiques des vents peuvent se citer:

Transport

Embarcations de voile

[[j'Archive:Embarcations de voile.jpg|thumb|left|300 px|Maquettes d'embarcations de voile, en exhibition dans un centre artisanal de l'Hatillo, [[le Venezuela[[" [[Archive:LandYacht.jpg|thumb|right|300 px|Char veille en Belgique, dans la côte du [[mer du Nord[["

Chars va-la

Agroindustria

Moulins de vent

Énergie

Références

  1. Modèle:Cite web
  2. Modèle:Cite web
  3. Modèle:Cite web
  4. Modèle:Cite web
  5. Modèle:Cite web
  6. Modèle:Cite web
  7. Version de la Wikipédia en anglais [1]
  8. Modèle:Cite web
  9. Modèle:Cite web
  10. Modèle:Cite web
  11. Modèle:Cite web
  12. Glenn T. Trewartha. The Earth Problem Climates. Madison: The University of Wisconsin Press, 1961
  13. Arthur N. Strahler. Géographie Physique. Barcelone: Éditions Omega, 1974
  14. Pour la définition de vents dominants et vents reinantes, vease [2]

Voyez-vous aussi

Tu raccordes externes

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