11.07.2015 Views

Libro de resúmenes - Unión Geofisica Mexicana AC

Libro de resúmenes - Unión Geofisica Mexicana AC

Libro de resúmenes - Unión Geofisica Mexicana AC

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Geos, Vol. 31, No. 1, Noviembre, 2011OCEANOLOGÍALFAs located at the south si<strong>de</strong> of the front were: (iii) an LFA in an anticycloniceddy, with the highest larval abundance and number of species from surface to100 m <strong>de</strong>pth, possible due to retention effects. This LFA appeared to extend,below the eddy, to north and south, probably because such was the distributionof the dominant species (Leuroglossus stilbius and Diogenichthys laternatus).(iv) A southern assemblage occupied the top 200 m in all the area south ofthe MAR outsi<strong>de</strong> the anticyclonic eddy. This LFA was formed by southernspecies that had their lowest abundance in the eddy (e.g. Sardinops sagax andScomber japonicus). Despite the weak stratification and the consequent lowthermal contrast (~1.5 oC) across the surface thermal front during winter, thefrontal system and its associated circulation had a strong impact as a barrierfor horizontal and vertical LFA distributions, generating different contiguousplanktonic habitats with well-marked hydrographic limits. Similar conditions mayoccur in other frontal systems during periods of strong vertical mixing.correlaciones vectoriales entre las observaciones <strong>de</strong> la estación meteorológicay los datos <strong>de</strong> CCMP, encontrando que la máxima correlación fue alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong>0.83. El carácter <strong>de</strong>l patrón <strong>de</strong> viento monzónico fue evi<strong>de</strong>nte en las tres fuentes<strong>de</strong> datos, aunque el cambio <strong>de</strong> dirección <strong>de</strong>l viento <strong>de</strong> sureste al noroesteen el verano no ocurrió <strong>de</strong> igual forma a lo largo <strong>de</strong>l golfo. A partir <strong>de</strong> losdatos CCMP, se encontró que los vientos son muy persistentes en el invierno(0.8-0.9) y el verano (~0.75), con los mínimos en el otoño (~0.4). El análisisarmónico anual <strong>de</strong>l viento mostró que la mayor amplitud fue para la componentemeridional (~4.5 m/s) y ocurrió en la zona <strong>de</strong> la entrada al golfo, mientras quela amplitud <strong>de</strong> la componente zonal (~2 m/s) fue en la parte central <strong>de</strong>l golfo.Se observaron rasgos importantes en la señal semianual en algunas zonas <strong>de</strong>lgolfo. El rotacional <strong>de</strong>l esfuerzo <strong>de</strong>l viento fue negativo (positivo) a lo largo <strong>de</strong> lamitad oeste (este) <strong>de</strong>l golfo durante el invierno e incrementó hacia el sur, perocambió <strong>de</strong> signo en el verano.OCE-23PARTICLES DYNAMICS CONSIDERING ALLCORIOLIS TERMS IN THE EQUATIONS OF MOTIONCarbajal Pérez Noel 1 y Gaviño Rodríguez Juan Heberto 21 División <strong>de</strong> Geociencias Aplicadas, IPICYT2 Centro Universitario <strong>de</strong> Investigaciones Oceanológicas, UCOLnoelc@ipicyt.edu.mxUsually, in the <strong>de</strong>scription of geophysical flows, several terms of the Coriolisforce are eliminated in the calculations with the argument that they are smallcompared with other forces present in the investigated phenomenon. In theocean and in the atmosphere, the Coriolis force plays a fundamental rolein different kind of waves and in other dynamic processes. This practicalapproximation led to consi<strong>de</strong>r Coriolis terms only in the horizontal componentsof the equation of motion. We carried out a mathematical analysis consi<strong>de</strong>ringall Coriolis terms in the three-dimensional equation of motion. In the ocean,a very important phenomenon is the permanent presence of ti<strong>de</strong>s. Ti<strong>de</strong>s aregenerated by the gravitational force of sun and moon and propagate in theocean as Kelvin waves, where the Coriolis force is essential for the <strong>de</strong>scriptionof its dynamic properties. Additionally, ti<strong>de</strong>s are always working on the marineecosystems of the world. It explains its importance. Therefore, it is necessaryto know <strong>de</strong>tails on the movement of water particles as tidal waves propagatethrough all oceans and seas of the world. We calculated theoretically expressionfor particles dynamics consi<strong>de</strong>ring all Coriolis terms and applying a linear versionof the three-dimensional equations of motion in Cartesian coordinates.OCE-24CIRCUL<strong>AC</strong>IÓN GEOSTRÓFICA EN LA BAHÍA DE LA PAZMonreal Gómez María A<strong>de</strong>la y Salas <strong>de</strong> León David AlbertoInstituto <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong>l Mar y Limnología, UNAMmonreal@cmarl.unam.mxLa circulación geostrófica en la Bahía <strong>de</strong> la Paz se analizó en diferentes épocas<strong>de</strong>l año. No obstante que la estratificación es diferente en invierno y verano y queel viento presenta patrones bien <strong>de</strong>finidos; <strong>de</strong>l norte y noroeste <strong>de</strong>s<strong>de</strong> finales<strong>de</strong> otoño hasta principios <strong>de</strong> primavera, y <strong>de</strong>l sureste y sur el resto <strong>de</strong>l año,las corrientes geostróficas <strong>de</strong>scriben una circulación ciclónica, tanto en inviernocomo en verano indicando que la topografía <strong>de</strong> la bahía, así como el flujo através <strong>de</strong> boca gran<strong>de</strong>, <strong>de</strong>terminan el tipo <strong>de</strong> circulación.OCE-25VARIABILIDAD ESP<strong>AC</strong>IAL Y TEMPORAL DELCAMPO DE VIENTO EN EL GOLFO DE CALIFORNI<strong>AC</strong>astro Val<strong>de</strong>s Ruben 1 , Larranaga Fu Marco 1 , Mascarenhas Affonso 2 ,Marinone Moschetto Silvio Guido L. 3 y Pares Sierra Alejandro 31 Facultad <strong>de</strong> Ciencias Marinas, UABC2 Universidad Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro (COPPE)3 División <strong>de</strong> Oceanología, CICESErcastro@uabc.edu.mxLa variabilidad espacial y temporal <strong>de</strong>l campo <strong>de</strong> viento en el Golfo <strong>de</strong>California es estudiada a través <strong>de</strong> tres fuentes <strong>de</strong> datos: 1. Datos <strong>de</strong>“Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set” (COADS; 1823-1997). 2. Datosdiarios <strong>de</strong> re-análisis “A Cross-Calibrated Multi-Platform Ocean Surface WindComponents” (CCMP; 2000-2010, con resolución espacial 0.25 x 0.25 grados).3. Datos horarios <strong>de</strong> una estación meteorológica ubicada en la Punta sureste <strong>de</strong>la Península <strong>de</strong> Baja California (2003-2010). Debido a que las observaciones<strong>de</strong> COADS tienen una distribución no uniforme a lo largo <strong>de</strong>l golfo, con granconcentración en la porción sur y en la parte continental <strong>de</strong>l golfo, solo seobtuvieron estadísticas básicas <strong>de</strong> los rangos <strong>de</strong> la variabilidad <strong>de</strong>l viento y sucomparación con las otras dos fuentes <strong>de</strong> datos. Por otro lado, se realizaronOCE-26ESTUDIO NUMÉRICO DE LA RESPUESTA ASIMÉTRICADEL OCÉANO POR VIENTO NORMAL A LA COSTA, CONÉNFASIS EN EL GOLFO DE TEHUANTEPEC, MÉXICOVelázquez Muñoz Fe<strong>de</strong>rico Angel y Martínez Alcalá José AntonioFacultad <strong>de</strong> Ciencias Marinas, UABCfe<strong>de</strong>rico.velazquez@uabc.edu.mxLas observaciones <strong>de</strong> la formación <strong>de</strong> remolinos <strong>de</strong> mesoescala forzados porviento en el Golfo <strong>de</strong> Tehuantepec muestras notorios rasgos <strong>de</strong> asimetría. Engeneral, es fácil observar la formación y evolución <strong>de</strong> remolinos anticiclónicosen el lado Oeste <strong>de</strong>l golfo, a diferencia <strong>de</strong> sus compañeros ciclónicos queen raras ocasiones se pue<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar en el lado Este. Mediante imágenessatelitales es posible i<strong>de</strong>ntificar levantamientos <strong>de</strong>l nivel <strong>de</strong>l mar asociados aaltas concentraciones <strong>de</strong> clorofila y ro<strong>de</strong>ados parcialmente <strong>de</strong> agua con menortemperatura, lo cual es evi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> los remolinos anticiclónicos. Esta diferenciaen la respuesta <strong>de</strong>l océano hacia ambos lados <strong>de</strong>l viento ha sido explicadaen términos <strong>de</strong> las características <strong>de</strong>l viento, sin tomar en cuenta la línea <strong>de</strong>costa, la batimetría u otros factores. En este estudio se analiza el efecto quetienen la orografía, la batimetría y también se discuten las interpretacionesclásicas que tratan <strong>de</strong> dar una explicación a la diferente respuesta <strong>de</strong>l océanoen ambos lados <strong>de</strong>l viento. Se investiga la respuesta <strong>de</strong>l océano medianteuna serie <strong>de</strong> experimentos numéricos asumiendo fondo plano, costa recta yCoriolis constante y agregando los diferentes componentes que lo vuelven másrealista. Los resultados muestran que varios factores contribuyen a la respuestaasimétrica en el Golfo <strong>de</strong> Tehuantepec, por lo que se propone una pon<strong>de</strong>ración<strong>de</strong> elementos en or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> importancia.OCE-27MODELADO NUMÉRICO NO LINEAL DE LA HIDRODINÁMICA ARRECIFELanza García Daniel 1 , Torres Freyermuth Alec 1 , Mariño TapiaIsmael 2 , Díaz Hernán<strong>de</strong>z Gabriel 3 y Salles Afonso <strong>de</strong> Almeida Paulo 11 Instituto <strong>de</strong> Ingeniería, UNAM2 Centro <strong>de</strong> Investigación y <strong>de</strong> Estudios Avanzados, Unidad Mérida3 IH Cantabria, Españadanilanzagarcia@gmail.comLas barreras arrecifales están ubicadas en zonas tropicales alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong>l mundoy ofrecen una protección natural <strong>de</strong> la zona costera ante eventos extremos. Conla presencia <strong>de</strong> una barrera arrecifal existen fenómenos no lineales asociadosa la rotura violenta <strong>de</strong>l oleaje y turbulencia que sugieren que la teoría linealno es la a<strong>de</strong>cuada para <strong>de</strong>scribirlo. Por tanto, es importante utilizar mo<strong>de</strong>losnuméricos capaces <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lar dichos procesos <strong>de</strong> forma a<strong>de</strong>cuada si sepreten<strong>de</strong> pre<strong>de</strong>cir la hidrodinámica en estos ambientes. En este trabajo seutiliza un mo<strong>de</strong>lo numérico bidimensional (2DV) que resuelve las ecuaciones <strong>de</strong>Reynolds Promediadas (RANS) con un mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> turbulencia k-# algebraico nolineal. A pesar <strong>de</strong> que el mo<strong>de</strong>lo ha sido previamente validado para el estudio <strong>de</strong>la interacción oleaje-estructura y playas, no existe un estudio previo enfocado arealizar una validación rigurosa <strong>de</strong> su aplicación en arrecifes. Para la validaciónse utilizaron los ensayos <strong>de</strong> laboratorio en la Universidad <strong>de</strong> Michigan <strong>de</strong> unmo<strong>de</strong>lo a escala en la cual se simularon distintos casos <strong>de</strong> propagación <strong>de</strong> oleajeirregular con (Hs= 1.9-5.4m y Tp=8-20s prototipo) para diferentes niveles <strong>de</strong>marea. El mo<strong>de</strong>lo numérico es capaz <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lar <strong>de</strong> forma satisfactoria todoslos casos. Adicionalmente, mediciones <strong>de</strong> presión y velocidad correspondientesa una campaña <strong>de</strong> campo realizada en julio <strong>de</strong> 2011 en el arrecife <strong>de</strong> PuertoMorelos fueron empleados para validar el mo<strong>de</strong>lo numérico en el campo. Lapredicción <strong>de</strong> la hidrodinámica en este caso es fuertemente <strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong>lángulo <strong>de</strong> inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l oleaje <strong>de</strong>bido a que el mo<strong>de</strong>lo supone oleaje inci<strong>de</strong>ntenormal. Sin embargo, la circulación <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la laguna arrecifal inducida porla rotura <strong>de</strong>l oleaje preten<strong>de</strong> estimarse utilizando el mo<strong>de</strong>lo 2DV con distintosperfiles batimétricos que caractericen la variación longitudinal <strong>de</strong>l arrecife yhaciendo un balance <strong>de</strong> cantidad <strong>de</strong> movimiento a lo largo <strong>de</strong>l arrecife.85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!