Zona ad alta pressione - High-pressure area

Immagine satellitare che mostra un'area ad alta pressione a sud dell'Australia, evidenziata dalla radura tra le nuvole

Un'area ad alta pressione , alta o anticiclone , è una regione in cui la pressione atmosferica sulla superficie del pianeta è maggiore dell'ambiente circostante.

I venti all'interno delle aree ad alta pressione fluiscono verso l'esterno dalle aree ad alta pressione vicino ai loro centri verso le aree a bassa pressione più lontane dai loro centri. La gravità si aggiunge alle forze che causano questo movimento generale, perché la pressione più alta comprime la colonna d'aria vicino al centro dell'area in una densità maggiore - e quindi un peso maggiore rispetto a pressione inferiore, densità inferiore e peso inferiore dell'aria all'esterno del centro .

Tuttavia, poiché il pianeta sta ruotando, il flusso d'aria dal centro alla periferia non è diretto, ma è distorto a causa dell'effetto Coriolis . Questa è una forza apparente che sorge quando un osservatore si trova in un sistema di riferimento rotante, a causa della conservazione del momento angolare dell'aria mentre si avvicina o si allontana dall'asse di rotazione terrestre. Vista dall'alto, questa torsione nella direzione del vento è nella direzione opposta alla rotazione del pianeta.

Le aree di alta pressione più forti sono associate a masse d'aria fredda che si allontanano dalle regioni polari durante l'inverno quando c'è meno sole per riscaldare le regioni vicine. Questi massimi cambiano carattere e si indeboliscono una volta che si spostano ulteriormente su corpi idrici relativamente più caldi.

Un po' più deboli ma più comuni sono le aree ad alta pressione causate dalla subsidenza atmosferica, cioè le aree in cui grandi masse di aria più fresca e secca scendono da un'altitudine di 8-15 km dopo che le temperature più basse hanno fatto precipitare il vapore acqueo.

Molte delle caratteristiche di Highs possono essere comprese nel contesto di dinamiche di media o meso scala e relativamente durature della circolazione atmosferica di un pianeta . Ad esempio, massicce subsidenze atmosferiche si verificano come parte dei rami discendenti delle cellule di Ferrel e delle cellule di Hadley . Le cellule di Hadley aiutano a formare la cresta subtropicale , guidano le onde tropicali e i cicloni tropicali attraverso l'oceano ed è più forte durante l'estate. La dorsale subtropicale aiuta anche a formare la maggior parte dei deserti del mondo .

Sulle mappe meteorologiche in lingua inglese , i centri di alta pressione sono identificati dalla lettera H. Le mappe meteorologiche in altre lingue possono utilizzare lettere o simboli diversi.

Circolazione del vento negli emisferi nord e sud

La direzione del flusso del vento intorno a un'area di alta pressione atmosferica e a un'area di bassa pressione , vista dall'alto, dipende dall'emisfero. I sistemi ad alta pressione ruotano in senso orario nell'emisfero settentrionale; i sistemi a bassa pressione ruotano in senso orario nell'emisfero australe.

I termini scientifici in inglese usati per descrivere i sistemi meteorologici generati da alti e bassi furono introdotti a metà del 1800, principalmente dagli inglesi. Le teorie scientifiche che spiegano i fenomeni generali sono nate circa due secoli prima.

Il termine ciclone fu coniato da Henry Piddington della British East India Company per descrivere la devastante tempesta del dicembre 1789 a Coringa, in India. Un ciclone si forma intorno a un'area di bassa pressione. Anticiclone , il termine per il tipo di tempo intorno a un'area di alta pressione, fu coniato nel 1877 da Francis Galton per indicare un'area i cui venti ruotavano nella direzione opposta a un ciclone . Nell'inglese britannico, la direzione opposta a quella in senso orario è indicata come antiorario, rendendo l'etichetta anticicloni un'estensione logica.

Una semplice regola è che per le aree ad alta pressione, dove generalmente l'aria fluisce dal centro verso l'esterno, la forza di Coriolis data dalla rotazione terrestre alla circolazione dell'aria è nella direzione opposta alla rotazione apparente della terra se vista dall'alto del polo dell'emisfero. Quindi, sia la terra che i venti attorno a un'area di bassa pressione ruotano in senso antiorario nell'emisfero settentrionale e in senso orario in quello meridionale. L'opposto di questi due casi si verifica nel caso di un alto. Questi risultati derivano dall'effetto Coriolis ; quell'articolo spiega in dettaglio la fisica e fornisce un'animazione di un modello per aiutare la comprensione.

Formazione

Un'analisi del tempo di superficie per gli Stati Uniti il 21 ottobre 2006.

Le aree ad alta pressione si formano a causa del movimento verso il basso attraverso la troposfera , lo strato atmosferico in cui si verifica il clima . Le aree preferite all'interno di un modello di flusso sinottico nei livelli più alti della troposfera sono al di sotto del lato occidentale delle depressioni.

Sulle mappe meteorologiche, queste aree mostrano venti convergenti ( isotachi ), noti anche come convergenza , vicino o sopra il livello di non divergenza, che è vicino alla superficie di pressione di 500 hPa circa a metà della troposfera, e circa la metà della pressione atmosferica a la superficie.

I sistemi ad alta pressione sono anche chiamati anticicloni. Sulle mappe meteorologiche in lingua inglese, i centri di alta pressione sono identificati dalla lettera H in inglese, all'interno dell'isobara con il valore di pressione più alto. Sui grafici di livello superiore a pressione costante, si trova all'interno del contorno della linea di altezza più alta.

Condizioni tipiche

La cresta subtropicale si presenta come una vasta area di nero (secchezza) su questa immagine satellitare del vapore acqueo del settembre 2000

Le massime sono spesso associate a venti leggeri in superficie ea sprofondamenti nella parte inferiore della troposfera . In generale, la subsidenza asciugherà una massa d'aria mediante riscaldamento adiabatico o compressivo. Pertanto, l'alta pressione in genere porta cieli sereni. Durante il giorno, poiché non sono presenti nuvole per riflettere la luce solare, c'è più radiazione solare a onde corte in arrivo e le temperature aumentano. Di notte, l'assenza di nuvole significa che la radiazione a onde lunghe in uscita (cioè l'energia termica dalla superficie) non viene assorbita, dando basse temperature diurne più fresche in tutte le stagioni. Quando i venti di superficie diventano deboli, la subsidenza prodotta direttamente sotto un sistema ad alta pressione può portare ad un accumulo di particolato nelle aree urbane sotto il crinale , portando a foschia diffusa . Se l' umidità relativa a basso livello sale verso il 100% durante la notte, può formarsi la nebbia .

La lettera H è usata per rappresentare un'area ad alta pressione.

Sistemi di alta pressione forti e verticalmente poco profondi che si spostano da latitudini più elevate a latitudini più basse nell'emisfero settentrionale sono associati alle masse d'aria artiche continentali. Una volta che l'aria artica si muove su un oceano non ghiacciato, la massa d'aria si modifica notevolmente sull'acqua più calda e assume il carattere di una massa d'aria marittima, che riduce la forza del sistema ad alta pressione. Quando l'aria estremamente fredda si sposta su oceani relativamente caldi, possono svilupparsi minime polari . Tuttavia, le masse d'aria calda e umida (o tropicale marittima) che si spostano verso i poli da fonti tropicali sono più lente da modificare rispetto alle masse d'aria artiche.

In climatologia

La cella di Hadley trasporta calore e umidità dai tropici verso le medie latitudini settentrionali e meridionali.

In termini di climatologia , l'alta pressione si forma alle latitudini del cavallo , o zona torrida, tra le latitudini di 20 e 40 gradi dall'equatore , a causa dell'aria che è stata sollevata all'equatore . Quando l'aria calda sale si raffredda, perdendo umidità; viene quindi trasportato verso il polo dove scende, creando l'area di alta pressione. Questo fa parte della circolazione cellulare di Hadley ed è noto come cresta subtropicale o altezza subtropicale, ed è più forte in estate. La cresta subtropicale è un sistema ad alta pressione del nucleo caldo, il che significa che si rafforza con l'altezza. Molti dei deserti del mondo sono causati da questi sistemi climatologici ad alta pressione.

Alcune aree climatologiche di alta pressione acquisiscono nomi a base regionale. Il Siberian High, situato a terra, spesso rimane quasi stazionario per più di un mese durante il periodo più freddo dell'anno, il che lo rende unico in questo senso. È anche un po' più grande e più persistente della sua controparte in Nord America. Venti di superficie che accelerano lungo le valli lungo la costa occidentale dell'Oceano Pacifico, causando il monsone invernale. I sistemi ad alta pressione dell'Artico come l'Alto Siberiano sono nuclei freddi, il che significa che si indeboliscono con l'altezza. L'influenza dell'Alto delle Azzorre , noto anche come Alto delle Bermuda, porta bel tempo su gran parte dell'Oceano Atlantico settentrionale e ondate di calore da metà a fine estate nell'Europa occidentale. Lungo la sua periferia meridionale, la circolazione in senso orario spinge spesso le onde orientali e i cicloni tropicali che si sviluppano da loro, attraverso l'oceano verso le masse continentali nella parte occidentale dei bacini oceanici durante la stagione degli uragani . La pressione barometrica più alta mai registrata sulla Terra è stata di 1.085,7 ettopascal (32,06 inHg) misurata a Tosontsengel, Zavkhan , in Mongolia il 19 dicembre 2001.

Collegamento al vento

Il vento scorre da zone di alta pressione a zone di bassa pressione . Ciò è dovuto alle differenze di densità tra le due masse d'aria . Poiché i sistemi ad alta pressione più forti contengono aria più fredda o più secca, la massa d'aria è più densa e fluisce verso aree calde o umide, che si trovano in prossimità delle aree a bassa pressione prima dei loro fronti freddi associati . Più forte è la differenza di pressione, o gradiente di pressione, tra un sistema ad alta pressione e un sistema a bassa pressione, più forte è il vento. La forza di Coriolis causata dalla rotazione della Terra è ciò che dà ai venti all'interno dei sistemi ad alta pressione la loro circolazione in senso orario nell'emisfero settentrionale (mentre il vento si sposta verso l'esterno e viene deviato proprio dal centro dell'alta pressione) e la circolazione in senso antiorario nell'emisfero meridionale (quando il vento si sposta verso l'esterno e viene deviato a sinistra dal centro dell'alta pressione). L'attrito con la terra rallenta il flusso del vento che fuoriesce dai sistemi ad alta pressione e fa sì che il vento fluisca più verso l'esterno di quanto avverrebbe in assenza di attrito. Questo è noto come vento geostrofico .

Guarda anche

Riferimenti