1 Circulación TermohalinaVentilación y Aguas moda Formación de agua profunda del Atlántico Norte Convección profunda en el Mar del Labrador Agua del Mediterraneo Formación de agua profunda en el Antártico Trazadores y la circulación termohalina
2 Formación de masas de aguaLas características de las masas de agua en el océano se establecen por contacto directo con la atmósfera y su posterior transporte y mezcla en el océano. La interacción océano-atmósfera crea nuevas clases de agua en la superficie, en particular extremos de baja y alta densidad.
3 Aguas moda Son las aguas que se encuentran cerca de la superficie, en la zona de la capa mezclada. En el Pacífico se le llama agua moda subtropical a la capa de agua entre 16º y 18ºC en la Extensión de la Corriente de Kuroshio (NPSTMW). Al agua de 18ºC en el Atlántico Norte se le llama Agua Subtropical del Atlántico Norte (NASTMW).
4 Aguas moda Tienen un volumen relativamente grande en la región.Las propiedades del agua como T, S y O2 son altamente homogéneas. Hay poca variación de las propiedades del agua en la vertical. Estas aguas se encuentran lejos de su zona de formación debido a la advección. Su formación está asociada con la convección y mezcla en invierno. Su formación está asociada con frentes permanentes.
5 Aguas moda Esta agua que deja la capa mezclada profunda en invierno entra en forma irreversible en la picnoclina. Esta agua es la que ‘ventila’ el océano. Estas aguas reflejan variaciones temporales en los océanos y el clima. Interacción Océano-Atmósfera en invierno Transporte de calor oceánico hacia la zona de formación Presencia o intensidad de remolinos
6 Aguas moda La simulación en los modelos numéricos de la formación de estas aguas es de suma importancia. Separación de las corrientes de frontera y sus extensiones Sistemas frontales Procesos en la capa mezclada Flujos superficiales correctos Actividad de remolinos en la región Advección, ventilación, subducción Mezcla isopicna y diapicna
7 Aguas moda Variación interanual: Se ha demostrado alta correlación entre el índice del monsón, la vorticidad potencial y la UAO (Hanawa y Yoritaka, 2000). Variación interdecadal: Se ha demostrado que el agua de 18ºC en el Atlántico Norte tiene variaciones decadales, probablemente asociadas con la Oscilación del Atlántico Norte.
8 Formación de agua profunda del Atlántico NorteLas aguas profundas y abisales del océano mundial son producidas cerca de los polos debido al intenso enfriamiento provocado por las tormentas de invierno. Las aguas sufren la convección hacia las profundidades y posteriormente se mueven hacia el ecuador, renovando las aguas más distantes del océano global en escalas de tiempo que llevan varios cientos de años.
9 Formación de agua profunda del Atlántico NorteEstas aguas se forman al norte de Noruega en una región en que las aguas calientes y salinas del Atlántico Norte se enfrían antes de mezclarse con las aguas de baja salinidad que también existen en el norte.
10 Formación de agua profunda del Atlántico Norte
11 Formación de agua profunda del Atlántico NorteDebido al efecto topográfico, las aguas más densas quedan atrapadas detrás de la barrera entre Groenlandia, Islandia y Escocia. Entran al océano mundial en niveles poco profundos. La salida de agua profunda de la región al norte de la barrera es balanceada por la entrada de agua caliente del Atlántico, flujo a través del Estrecho de Bering y el exceso de agua dulce por descarga de ríos y precipitación en el Ártico.
12 Formación de agua profunda del Atlántico Norte
13 Formación de agua profunda del Atlántico Norte
14 Formación de agua profunda del Atlántico NorteSe ha estimado un transporte de 9.0 ± 0.5 Sv
15 Formación de agua profunda del Atlántico NorteSe ha estimado un transporte de 9.0 ± 0.5 Sv
16 Formación de agua profunda del Atlántico Norte
17 Formación de agua profunda del Atlántico NorteSe ha estimado un transporte de 9.0 ± 0.5 Sv
18 Convección profunda en el Mar de LabradorDurante el invierno, la pérdida de calor por evaporación y conducción puede incrementar la profundidad de la capa mezclada. Estas zonas se deben a: Estar cerca de los continentes Tener una circulación ciclónica
19 Convección profunda en el Mar de Labrador
20 Convección profunda en el Mar de Labrador
21 Flujo de flotación necesario para mezclar hasta la profundidad de la convección profunda
22 Convección profunda en el Mar de Labrador
23 Convección profunda en el Mar de Labrador
24 Agua del Mediterráneo Los mares marginales tienen importantes contribuciones a la circulación global termohalina.
25 Agua del Mediterráneo (salinidad a 1,100 m)
26 Agua del Mediterráneo (temperatura a 1,100 m)
27 Agua del Mediterráneo
28 Agua del Mediterráneo
29 Agua de la Antártica Conseguir una imagen de vientos superficiales en la antártica
30 Agua de la Antártica
31 Trazadores Ventilación de las capas superficialesLa penetración de señales cercanas a la superficie hacia el océano profundo a través de la corriente occidental de frontera profunda en el Atlántico La renovación del agua intermedia del Antártico La formación de agua profunda del Antártico La dispersión de agua intermedia en el Pacífico
32 Trazadores Como tintas (CFCs) Como relojes radioactivos (3H/3He, 14C)Como marcadores de aguas específicas (3He/4He) Para comprobar el desempeño de modelos de circulación oceánica y mezcla
33 Tritio (3H) y 3He
34 δ3He (%)
35 Distribución de carbóno radioactivo a profundidades mayores de 3500 m
36 máxima y fase de TSM
37 mínima y fase de TSM
38 máxima y fase de SSM
39 mínima y fase de SSM
40 máxima y fase de DSM
41 mínima y fase de DSM
42 Flujo de calor neto de
43 Coeficientes turbulentos de intercambio de momento y calor1000CD = 2.70(ms-1)/UN10 (m-1s)/UN10 1000CE = 32.7CD1/2 18.0 CD1/2 , estable 1000CH = CD1/2, inestable
44 Cálculos de flujos de calor
45 Precipitación – evaporación 1991-1993
46 Distribución vertical de salinidad
47 Distribución vertical de densidad
48 Masas de agua
49 Esquema de dos capas de la circulación termohalina
50 Esquema de 4 capas de la circulación termohalina