(Introducci\363n a las corrient...)
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Introducción a <strong>las</strong> <strong>corrient</strong>es oceánicas http://www.meted.ucar.edu/oceans/currents_es/print.htm<br />
Observe que no es preciso que el viento sople hacia la costa o hacia el mar para empujar el agua<br />
hacia tierra firme o en la dirección opuesta. Debido al efecto de Coriolis y al transporte de Ekman, los<br />
vientos que soplan en sentido paralelo a la costa provocan el movimiento del agua hacia el mar o<br />
hacia la costa.<br />
3.3.5 Corrientes inerciales<br />
Haga clic para ver la animación en una ventana aparte.<br />
Un viento sostenido durante varios día produce una <strong>corrient</strong>e constante impulsada por el viento. Si el<br />
viento se afloja de repente, la <strong>corrient</strong>e sigue desplazándose en forma de <strong>corrient</strong>e inercial. Sin<br />
embargo, la <strong>corrient</strong>e inercial no sigue una trayectoria recta. Como muestra la animación, gracias al<br />
efecto de Coriolis la <strong>corrient</strong>e también adquiere un movimiento circular. El resultado se observa como<br />
una serie de vueltas. Con el tiempo, la amplitud de <strong>las</strong> vueltas disminuye y la fuerza de la <strong>corrient</strong>e se<br />
reduce en respuesta a la fricción.<br />
Debido a que el efecto de Coriolis equivale a cero en el ecuador y alcanza el máximo en los polos, su<br />
efecto en <strong>las</strong> <strong>corrient</strong>es inerciales es menor en <strong>las</strong> latitudes bajas y mayor en <strong>las</strong> latitudes altas.<br />
3.4 Corrientes impulsadas por la densidad<br />
3.4.1 Introducción<br />
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