Vento: differenze tra le versioni
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[[File:Windsock Hodenhagen Aerodrome 2013.jpg|alt=Una manica a vento|thumb|Una manica a vento]] |
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[[File:Anemometer weather station clip.gif|alt=Un anemometro|thumb|Un [[anemometro]] con segnavento]] |
[[File:Anemometer weather station clip.gif|alt=Un anemometro|thumb|Un [[anemometro]] con segnavento]] |
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La direzione del vento generalmente viene espressa in base alla direzione da cui soffia. Ad esempio un vento ''settentrionale'' soffia da nord verso sud.<ref name="HOWTOREAD">{{Cita web|autore= JetStream|anno= 2008|url= https://www.srh.weather.gov/srh/jetstream/synoptic/wxmaps.htm|titolo= How to read weather maps|editore= National Weather Service|accesso= 16 maggio 2009}}</ref> La direzione del vento si misura con le [[Banderuola|banderuole]];<ref>{{Cita web|autore= Glossary of Meteorology|anno= 2009|url= http://glossary.ametsoc.org/wiki/Wind_vane|titolo= Wind vane|editore= American Meteorological Society|accesso= 18.12.2015}}</ref> negli aeroporti le [[Manica a vento|maniche a vento]] indicano la direzione del vento permettono di stimarne la velocità in base all'angolazione assunta dalla manica.<ref>{{Cita web|autore= Glossary of Meteorology|anno= 2009|url= http://glossary.ametsoc.org/wiki/Wind_sock|titolo= Wind sock|editore= American Meteorological Society|accesso= 18.12.2015}}</ref> La velocità è misurata dagli [[Anemometro|anemometri]], solitamente servendosi di eliche o coppe rotanti. Quando è necessaria una maggior precisione (come nel campo della ricerca) il vento può essere misurato tramite la velocità di propagazione degli [[ultrasuoni]] o dall'effetto della ventilazione su resistenze di fili riscaldati.<ref>{{Cita web|autore= Glossary of Meteorology|anno= 2009|url= http://glossary.ametsoc.org/wiki/Anemometer|titolo= Anemometer|editore= American Meteorological Society|accesso= 18.12.2015}}</ref> Un altro tipo di anemometro usa i [[Tubo di Pitot|tubi di Pitot]], che, sfruttando il differenziale di pressione tra un tubo interno e uno esterno che viene esposto al vento, permettono di determinare la dinamica della pressione, che viene poi usata per calcolare la velocità del vento.<ref>{{Cita web|autore= Glossary of Meteorology|anno= 2009|url= http://glossary.ametsoc.org/wiki/Pitot_tube|titolo= Pitot tube|editore= American Meteorological Society|accesso= 18.12.2015}}</ref> |
La direzione del vento generalmente viene espressa in base alla direzione da cui soffia. Ad esempio un vento ''settentrionale'' soffia da nord verso sud.<ref name="HOWTOREAD">{{Cita web|autore= JetStream|anno= 2008|url= https://www.srh.weather.gov/srh/jetstream/synoptic/wxmaps.htm|titolo= How to read weather maps|editore= National Weather Service|accesso= 16 maggio 2009}}</ref> La direzione del vento si misura con le [[Banderuola|banderuole]];<ref>{{Cita web|autore= Glossary of Meteorology|anno= 2009|url= http://glossary.ametsoc.org/wiki/Wind_vane|titolo= Wind vane|editore= American Meteorological Society|accesso= 18.12.2015}}</ref> negli aeroporti le [[Manica a vento|maniche a vento]] indicano la direzione del vento permettono di stimarne la velocità in base all'angolazione assunta dalla manica.<ref>{{Cita web|autore= Glossary of Meteorology|anno= 2009|url= http://glossary.ametsoc.org/wiki/Wind_sock|titolo= Wind sock|editore= American Meteorological Society|accesso= 18.12.2015}}</ref> La velocità è misurata dagli [[Anemometro|anemometri]], solitamente servendosi di eliche o coppe rotanti. Quando è necessaria una maggior precisione (come nel campo della ricerca) il vento può essere misurato tramite la velocità di propagazione degli [[ultrasuoni]] o dall'effetto della ventilazione su resistenze di fili riscaldati.<ref>{{Cita web|autore= Glossary of Meteorology|anno= 2009|url= http://glossary.ametsoc.org/wiki/Anemometer|titolo= Anemometer|editore= American Meteorological Society|accesso= 18.12.2015}}</ref> Un altro tipo di anemometro usa i [[Tubo di Pitot|tubi di Pitot]], che, sfruttando il differenziale di pressione tra un tubo interno e uno esterno che viene esposto al vento, permettono di determinare la dinamica della pressione, che viene poi usata per calcolare la velocità del vento.<ref>{{Cita web|autore= Glossary of Meteorology|anno= 2009|url= http://glossary.ametsoc.org/wiki/Pitot_tube|titolo= Pitot tube|editore= American Meteorological Society|accesso= 18.12.2015}}</ref> |
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In tutto il mondo la velocità del vento, o meglio la sua intensità, viene misurata a dieci metri di altezza e calcolando la media su dieci minuti di misurazione; negli [[Stati Uniti]] la media viene fatta su un minuto per i [[Ciclone tropicale|cicloni tropicali]],<ref name="NWSM Defs">{{Cita web|autore= Tropical Cyclone Weather Services Program|titolo= Tropical cyclone definitions|url= https://www.weather.gov/directives/sym/pd01006004curr.pdf|formato= PDF|data= 1º giugno 2006|accesso= 30 novembre 2006|editore= National Weather Service}}</ref> e su due minuti per le osservazioni meteorologiche,<ref name="fmh1">Office of the Federal Coordinator for Meteorology. [http://www.ofcm.gov/fmh-1/pdf/M-APNDXA.pdf Federal Meteorological Handbook No. 1 – Surface Weather Observations and Reports September 2005 Appendix A: Glossary.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20051026173019/http://www.ofcm.gov/fmh-1/pdf/M-APNDXA.pdf |date=26 ottobre 2005 }} Retrieved 2008-04-06.</ref> mentre in [[India]] viene generalmente misurata in tre minuti.<ref>{{Cita libro|autore= Sharad K. Jain, Pushpendra K. Agarwal, Vijay P. Singh|anno= 2007|url= http://books.google.com/?id=ZKs1gBhJSWIC&pg=RA1-PA187|titolo= Hydrology and Water Resources of India|editore= Springer|p= 187|accesso= 22 aprile 2009|isbn = 978-1-4020-5179-1}}</ref> I valori calcolati sulle medie di un minuto sono generalmente il 14% più alti di quelli calcolati sulle medie in dieci minuti.<ref>{{Cita web|autore= Jan-Hwa Chu|anno= 1999|url= http://www.nrlmry.navy.mil/~chu/chap6/se200.htm|titolo= Section 2. Intensity Observation and Forecast Errors|editore= [[United States Navy]]|accesso= 4 luglio 2008}}</ref> Un breve soffio di vento ad alta velocità è chiamato raffica. Una definizione tecnica della raffica è: la massima che eccede di 10 [[Nodo (unità di misura)|nodi]] (19 km/h) la velocità del vento misurata in dieci minuti. Un [[Groppo (meteorologia)|groppo]] è un raddoppio della velocità del vento sopra una certa soglia che dura per un minuto o più. |
In tutto il mondo la velocità del vento, o meglio la sua intensità, viene misurata a dieci metri di altezza e calcolando la media su dieci minuti di misurazione; negli [[Stati Uniti]] la media viene fatta su un minuto per i [[Ciclone tropicale|cicloni tropicali]],<ref name="NWSM Defs">{{Cita web|autore= Tropical Cyclone Weather Services Program|titolo= Tropical cyclone definitions|url= https://www.weather.gov/directives/sym/pd01006004curr.pdf|formato= PDF|data= 1º giugno 2006|accesso= 30 novembre 2006|editore= National Weather Service}}</ref> e su due minuti per le osservazioni meteorologiche,<ref name="fmh1">Office of the Federal Coordinator for Meteorology. [http://www.ofcm.gov/fmh-1/pdf/M-APNDXA.pdf Federal Meteorological Handbook No. 1 – Surface Weather Observations and Reports September 2005 Appendix A: Glossary.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20051026173019/http://www.ofcm.gov/fmh-1/pdf/M-APNDXA.pdf |date=26 ottobre 2005 }} Retrieved 2008-04-06.</ref> mentre in [[India]] viene generalmente misurata in tre minuti.<ref>{{Cita libro|autore= Sharad K. Jain, Pushpendra K. Agarwal, Vijay P. Singh|anno= 2007|url= http://books.google.com/?id=ZKs1gBhJSWIC&pg=RA1-PA187|titolo= Hydrology and Water Resources of India|editore= Springer|p= 187|accesso= 22 aprile 2009|isbn = 978-1-4020-5179-1}}</ref> I valori calcolati sulle medie di un minuto sono generalmente il 14% più alti di quelli calcolati sulle medie in dieci minuti.<ref>{{Cita web|autore= Jan-Hwa Chu|anno= 1999|url= http://www.nrlmry.navy.mil/~chu/chap6/se200.htm|titolo= Section 2. Intensity Observation and Forecast Errors|editore= [[United States Navy]]|accesso= 4 luglio 2008}}</ref> Un breve soffio di vento ad alta velocità è chiamato raffica. Una definizione tecnica della raffica è: la massima che eccede di 10 [[Nodo (unità di misura)|nodi]] (19 km/h) la velocità del vento misurata in dieci minuti. Un [[Groppo (meteorologia)|groppo]] è un raddoppio della velocità del vento sopra una certa soglia che dura per un minuto o più. |
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Per misurare i venti in quota vengono usate [[Radiosondaggi|radiosonde]] che vengono monitorata con il GPS, [[LORAN|navigazione radio]] o il [[radar]].<ref>{{Cita web|autore= Glossary of Meteorology|anno= 2009|url= http://glossary.ametsoc.org/wiki/Rowinsonde|titolo= Rawinsonde|editore= American Meteorological Society|accesso= 18.12.2015}}</ref> In alternativa il movimento del [[pallone aerostatico]] a cui la radiosonda è attaccata può essere monitorato da terra usando un [[teodolite]].<ref>{{Cita web|autore= Glossary of Meteorology|anno= 2009|url= http://glossary.ametsoc.org/wiki/Pibal|titolo= Pibal|editore= American Meteorological Society|accesso= 18.12.2015}}</ref> Le tecniche di [[telerilevamento]] del vento includono il [[SODAR]], il doppler [[lidar]] e i radar, che possono misurare l'[[effetto Doppler]] della [[radiazione elettromagnetica]] diffusa o riflessa da [[aerosol]] o [[Molecola|molecole]]. [[Radiometria|Radiometri]] e radar possono essere usati per misurare l'irregolarità della superficie degli oceani dallo spazio o dagli aerei, che può essere usata per stimare la velocità del vento vicino alla superficie dell'acqua. Le immagini dei [[Orbita geostazionaria|satelliti geostazionari]] possono essere usate per misurare i venti nell'atmosfera basandosi sulla distanza percorsa dalle nuvole tra un'immagine a la successiva. L'ingegneria eolica studia gli effetti del vento su ambienti urbanizzati, e quindi su edifici, ponti e altri manufatti. |
Per misurare i venti in quota vengono usate [[Radiosondaggi|radiosonde]] che vengono monitorata con il GPS, [[LORAN|navigazione radio]] o il [[radar]].<ref>{{Cita web|autore= Glossary of Meteorology|anno= 2009|url= http://glossary.ametsoc.org/wiki/Rowinsonde|titolo= Rawinsonde|editore= American Meteorological Society|accesso= 18.12.2015}}</ref> In alternativa il movimento del [[pallone aerostatico]] a cui la radiosonda è attaccata può essere monitorato da terra usando un [[teodolite]].<ref>{{Cita web|autore= Glossary of Meteorology|anno= 2009|url= http://glossary.ametsoc.org/wiki/Pibal|titolo= Pibal|editore= American Meteorological Society|accesso= 18.12.2015}}</ref> Le tecniche di [[telerilevamento]] del vento includono il [[SODAR]], il doppler [[lidar]] e i radar, che possono misurare l'[[effetto Doppler]] della [[radiazione elettromagnetica]] diffusa o riflessa da [[aerosol]] o [[Molecola|molecole]]. [[Radiometria|Radiometri]] e radar possono essere usati per misurare l'irregolarità della superficie degli oceani dallo spazio o dagli aerei, che può essere usata per stimare la velocità del vento vicino alla superficie dell'acqua. Le immagini dei [[Orbita geostazionaria|satelliti geostazionari]] possono essere usate per misurare i venti nell'atmosfera basandosi sulla distanza percorsa dalle nuvole tra un'immagine a la successiva. L'ingegneria eolica studia gli effetti del vento su ambienti urbanizzati, e quindi su edifici, ponti e altri manufatti. |
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La [[velocità]] del vento dipende dal ''[[Gradiente barico orizzontale|gradiente barico]]'', cioè dalla distanza delle isobare, e può essere espressa in metri al secondo (m/s), chilometri all'ora (km/h) e nodi. L'intensità del vento aumenta in media con la quota per via della diminuzione dell'attrito con la superficie terrestre e la mancanza di ostacoli fisici come [[vegetazione]], edifici, [[collina|colline]] e [[montagna|montagne]]. Il complesso dei venti e delle correnti aeree atmosferiche dà vita alla [[circolazione atmosferica]]. |
La [[velocità]] del vento dipende dal ''[[Gradiente barico orizzontale|gradiente barico]]'', cioè dalla distanza delle isobare, e può essere espressa in metri al secondo (m/s), chilometri all'ora (km/h) e nodi. L'intensità del vento aumenta in media con la quota per via della diminuzione dell'attrito con la superficie terrestre e la mancanza di ostacoli fisici come [[vegetazione]], edifici, [[collina|colline]] e [[montagna|montagne]]. Il complesso dei venti e delle correnti aeree atmosferiche dà vita alla [[circolazione atmosferica]]. |
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===I venti occidentali e loro impatto=== |
===I venti occidentali e loro impatto=== |
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{{Main|Venti occidentali}} |
{{Main|Venti occidentali}} |
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I venti occidentali o ''westerlies'' sono i venti prevalenti tra i 35 e i 65 gradi di latitudine, le cosiddette medie latitudini. Questi venti prevalenti soffiano da ovest verso est e determinano il movimento dei cicloni extratropicali.<ref>{{Cita web|autore=Glossary of Meteorology|anno=2009|url=http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=westerlies1|titolo=Westerlies|editore=American Meteorological Society|accesso=15 aprile 2009|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100622073904/http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=westerlies1|dataarchivio=22 giugno 2010|urlmorto=sì}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.icbemp.gov/science/ferguson_42.pdf|titolo=Climatology of the Interior Columbia River Basin|autore=Sue Ferguson|data=7 settembre 2001|editore= |
I venti occidentali o ''westerlies'' sono i venti prevalenti tra i 35 e i 65 gradi di latitudine, le cosiddette medie latitudini. Questi venti prevalenti soffiano da ovest verso est e determinano il movimento dei cicloni extratropicali.<ref>{{Cita web|autore=Glossary of Meteorology|anno=2009|url=http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=westerlies1|titolo=Westerlies|editore=American Meteorological Society|accesso=15 aprile 2009|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100622073904/http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=westerlies1|dataarchivio=22 giugno 2010|urlmorto=sì}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.icbemp.gov/science/ferguson_42.pdf|titolo=Climatology of the Interior Columbia River Basin|autore=Sue Ferguson|data=7 settembre 2001|editore=Interior Columbia Basin Ecosystem Management Project|accesso=12 settembre 2009}}</ref> I venti soffiano prevalentemente da sud-ovest nell'emisfero boreale e da nord-ovest in quello australe.<ref name="Ralph" /> Sono più forti in [[inverno]] quando la pressione è più bassa ai poli, mentre si indeboliscono durante l'[[estate]], quando la pressione cresce.<ref>{{Cita web|autore=Halldór Björnsson|anno=2005|url=http://andvari.vedur.is/~halldor/HB/Met210old/GlobCirc.html|titolo=Global circulation|editore=Veðurstofu Íslands|accesso=15 giugno 2008|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100324184958/http://andvari.vedur.is/~halldor/HB/Met210old/GlobCirc.html|dataarchivio=24 marzo 2010|urlmorto=sì}}</ref> |
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Assieme agli alisei, i venti occidentali permisero la creazione di rotte circolari per la navigazione sull'Oceano Atlantico e sul Pacifico, dato che i venti occidentali portarono allo sviluppo di forti [[Corrente oceanica|correnti oceaniche]] nella parte occidentale degli oceani in entrambi gli emisferi attraverso un processo chiamato intensificazione occidentale.<ref>{{Cita web|autore=[[National Environmental Satellite, Data, and Information Service]]|anno=2009|url=http://www.science-house.org/nesdis/gulf/background.html|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100503013457/http://www.science-house.org/nesdis/gulf/background.html|dataarchivio=3 maggio 2010|titolo=Investigating the Gulf Stream|editore=[[North Carolina State University]]|accesso=6 maggio 2009|urlmorto=sì}}</ref> Queste correnti trasportano acqua calda subtropicale verso le regioni polari. |
Assieme agli alisei, i venti occidentali permisero la creazione di rotte circolari per la navigazione sull'Oceano Atlantico e sul Pacifico, dato che i venti occidentali portarono allo sviluppo di forti [[Corrente oceanica|correnti oceaniche]] nella parte occidentale degli oceani in entrambi gli emisferi attraverso un processo chiamato intensificazione occidentale.<ref>{{Cita web|autore=[[National Environmental Satellite, Data, and Information Service]]|anno=2009|url=http://www.science-house.org/nesdis/gulf/background.html|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100503013457/http://www.science-house.org/nesdis/gulf/background.html|dataarchivio=3 maggio 2010|titolo=Investigating the Gulf Stream|editore=[[North Carolina State University]]|accesso=6 maggio 2009|urlmorto=sì}}</ref> Queste correnti trasportano acqua calda subtropicale verso le regioni polari. |
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Di giorno la superficie del suolo, scaldandosi, trasmette il proprio calore all'aria. L'aria calda, essendo meno densa dell'ambiente circostante, sale di quota creando un gradiente di pressione di 2 [[millibar]] tra l'acqua alla terra. L'aria più fredda sopra l'acqua, avendo ora una pressione più alta di quella sopra la terra, fluisce nella bassa pressione dell'entroterra creando una brezza di mare vicino alla costa. Quando i venti su larga scala sono calmi, la forza della brezza è direttamente proporzionale alla differenza di temperatura tra la terra e l'acqua. Se c'è un vento di almeno {{convert|8|nodo|km/h|0}} in alto mare, la brezza probabilmente non si svilupperà. |
Di giorno la superficie del suolo, scaldandosi, trasmette il proprio calore all'aria. L'aria calda, essendo meno densa dell'ambiente circostante, sale di quota creando un gradiente di pressione di 2 [[millibar]] tra l'acqua alla terra. L'aria più fredda sopra l'acqua, avendo ora una pressione più alta di quella sopra la terra, fluisce nella bassa pressione dell'entroterra creando una brezza di mare vicino alla costa. Quando i venti su larga scala sono calmi, la forza della brezza è direttamente proporzionale alla differenza di temperatura tra la terra e l'acqua. Se c'è un vento di almeno {{convert|8|nodo|km/h|0}} in alto mare, la brezza probabilmente non si svilupperà. |
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Di notte accade il fenomeno opposto: la terra si raffredda più velocemente dell'acqua. Di conseguenza anche l'aria sopra la terra diventa più fredda di quella sopra l'acqua, aumentando di pressione. Quando la pressione dell'aria sopra la terra supererà quella dell'aria sopra l'acqua, l'aria sopra la terra sarà spinta a muoversi verso l'acqua, creando così la brezza di terra. Il fenomeno non ha luogo se il vento in mare è abbastanza forte da opporvisi.<ref name="Jet">{{Cita web|autore=JetStream: An Online School For Weather|anno=2008|url=https://www.srh.weather.gov/srh/jetstream/ocean/seabreezes.htm|titolo=The Sea Breeze|editore=National Weather Service|accesso=24 ottobre 2006}}</ref> |
Di notte accade il fenomeno opposto: la terra si raffredda più velocemente dell'acqua. Di conseguenza anche l'aria sopra la terra diventa più fredda di quella sopra l'acqua, aumentando di pressione. Quando la pressione dell'aria sopra la terra supererà quella dell'aria sopra l'acqua, l'aria sopra la terra sarà spinta a muoversi verso l'acqua, creando così la brezza di terra. Il fenomeno non ha luogo se il vento in mare è abbastanza forte da opporvisi.<ref name="Jet">{{Cita web|autore=JetStream: An Online School For Weather|anno=2008|url=https://www.srh.weather.gov/srh/jetstream/ocean/seabreezes.htm|titolo=The Sea Breeze|editore=National Weather Service|accesso=24 ottobre 2006}}</ref> |
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=== Brezze di monte e di valle === |
=== Brezze di monte e di valle === |
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Nelle aree dove la topografia è così irregolare da interrompere il flusso dei venti più forti, la circolazione dell'aria tra montagne e valli è il più importante dei venti prevalenti regionali. Colline e valli, aumentando la frizione tra l'atmosfera e il suolo, distorcono notevolmente le correnti bloccando il flusso d'aria, deviandolo parallelamente alla parete montuosa e spingendolo verso monte in un fenomeno chiamato ''barrier jet'', che può aumentare i venti a bassa quota del 45%.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=J. D. Doyle|anno=1997|url=http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2721180|titolo=The influence of mesoscale orography on a coastal jet and rainband|rivista=[[Monthly Weather Review]]|volume=125|numero=7|pp=1465–1488|doi=10.1175/1520-0493(1997)125<1465:TIOMOO>2.0.CO;2|issn=1520-0493|bibcode = 1997MWRv..125.1465D}}</ref> La direzione del vento cambia anche a causa del profilo del territorio.<ref name="Trex"/> |
Nelle aree dove la topografia è così irregolare da interrompere il flusso dei venti più forti, la circolazione dell'aria tra montagne e valli è il più importante dei venti prevalenti regionali. Colline e valli, aumentando la frizione tra l'atmosfera e il suolo, distorcono notevolmente le correnti bloccando il flusso d'aria, deviandolo parallelamente alla parete montuosa e spingendolo verso monte in un fenomeno chiamato ''barrier jet'', che può aumentare i venti a bassa quota del 45%.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=J. D. Doyle|anno=1997|url=http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2721180|titolo=The influence of mesoscale orography on a coastal jet and rainband|rivista=[[Monthly Weather Review]]|volume=125|numero=7|pp=1465–1488|doi=10.1175/1520-0493(1997)125<1465:TIOMOO>2.0.CO;2|issn=1520-0493|bibcode = 1997MWRv..125.1465D}}</ref> La direzione del vento cambia anche a causa del profilo del territorio.<ref name="Trex"/> |
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Se c'è un passo nella catena montuosa i venti vi correranno attraverso a considerevole velocità a causa del [[Equazione di Bernoulli|principio di Bernoulli]], che descrive una relazione inversa tra velocità e pressione. Il flusso d'aria può rimanere turbolento e irregolare [[sottovento]] per una certa distanza in pianura, condizione questa pericolosa per aeroplani in salita o discesa.<ref name="Trex">{{Cita web|autore=National Center for Atmospheric Research|anno=2006|url=https://www.ucar.edu/communications/quarterly/spring06/trex.jsp|titolo=T-REX: Catching the Sierra's waves and rotors|editore=University Corporation for Atmospheric Research|accesso=21 ottobre 2006}}</ref> I venti freddi che accelerano tra le montagne possono avere nomi regionali, come il [[tehuantepecer]] o il [[papayago]] in [[America Centrale]], o la [[bora]], [[tramontana]] e [[maestrale]] [[Europa|europei]]. Quando questi venti soffiano in mare aperto aumentano il mescolamento dell'acqua di superficie, favorendone il raffreddamento e l'arricchimento di sostanze nutritive che portano a un aumento della vita marina.<ref name="Papa">{{Cita web|url=https://daac.gsfc.nasa.gov/oceancolor/scifocus/oceanColor/papagayo.shtml|titolo=The Papaguayo Wind|autore=Anthony Drake|data=8 febbraio 2008|editore=[[NASA]] Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center|accesso=16 giugno 2009}}</ref> |
Se c'è un passo nella catena montuosa i venti vi correranno attraverso a considerevole velocità a causa del [[Equazione di Bernoulli|principio di Bernoulli]], che descrive una relazione inversa tra velocità e pressione. Il flusso d'aria può rimanere turbolento e irregolare [[sottovento]] per una certa distanza in pianura, condizione questa pericolosa per aeroplani in salita o discesa.<ref name="Trex">{{Cita web|autore=National Center for Atmospheric Research|anno=2006|url=https://www.ucar.edu/communications/quarterly/spring06/trex.jsp|titolo=T-REX: Catching the Sierra's waves and rotors|editore=University Corporation for Atmospheric Research|accesso=21 ottobre 2006}}</ref> I venti freddi che accelerano tra le montagne possono avere nomi regionali, come il [[tehuantepecer]] o il [[papayago]] in [[America Centrale]], o la [[bora]], [[tramontana]] e [[maestrale]] [[Europa|europei]]. Quando questi venti soffiano in mare aperto aumentano il mescolamento dell'acqua di superficie, favorendone il raffreddamento e l'arricchimento di sostanze nutritive che portano a un aumento della vita marina.<ref name="Papa">{{Cita web|url=https://daac.gsfc.nasa.gov/oceancolor/scifocus/oceanColor/papagayo.shtml|titolo=The Papaguayo Wind|autore=Anthony Drake|data=8 febbraio 2008|editore=[[NASA]] Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center|accesso=16 giugno 2009}}</ref> |
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Nelle aree montuose la distorsione dei flussi d'aria diventa importante, complice il terreno frastagliato che produce imprevedibili flussi d'aria e turbolenze come le [[Onda orografica|onde orografiche]], che possono essere sovrastate da [[Altocumulus lenticularis|altocumuli lenticolari]]. Forti ascendenze, discendenze e vortici si sviluppano quando il vento soffia su colline e valli. Le precipitazioni orografiche si verificano sul lato [[sopravento]] delle montagne e sono causate dall'aumento del moto di un grande flusso di aria umida attraverso la [[catena montuosa]] ([[flusso di pendio]]), provocando raffreddamento e condensazione [[gradiente termico verticale|adiabatici]]. Nelle aree montuose soggette a venti relativamente forti (come gli alisei), il lato sopravento delle montagne ha generalmente un clima più umido di quello sottovento. L'umidità viene rimossa dal [[sollevamento orografico]], che in genere lascia un'aria più asciutta e calda nel lato sottovento, dove si può osservare un'[[ombra pluviometrica]].<ref name="MT">{{Cita web|autore=Dr. Michael Pidwirny|anno=2008|url=http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8e.html|titolo=CHAPTER 8: Introduction to the Hydrosphere (e). Cloud Formation Processes|editore=Physical Geography|accesso=1º gennaio 2009}}</ref> |
Nelle aree montuose la distorsione dei flussi d'aria diventa importante, complice il terreno frastagliato che produce imprevedibili flussi d'aria e turbolenze come le [[Onda orografica|onde orografiche]], che possono essere sovrastate da [[Altocumulus lenticularis|altocumuli lenticolari]]. Forti ascendenze, discendenze e vortici si sviluppano quando il vento soffia su colline e valli. Le precipitazioni orografiche si verificano sul lato [[sopravento]] delle montagne e sono causate dall'aumento del moto di un grande flusso di aria umida attraverso la [[catena montuosa]] ([[flusso di pendio]]), provocando raffreddamento e condensazione [[gradiente termico verticale|adiabatici]]. Nelle aree montuose soggette a venti relativamente forti (come gli alisei), il lato sopravento delle montagne ha generalmente un clima più umido di quello sottovento. L'umidità viene rimossa dal [[sollevamento orografico]], che in genere lascia un'aria più asciutta e calda nel lato sottovento, dove si può osservare un'[[ombra pluviometrica]].<ref name="MT">{{Cita web|autore=Dr. Michael Pidwirny|anno=2008|url=http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8e.html|titolo=CHAPTER 8: Introduction to the Hydrosphere (e). Cloud Formation Processes|editore=Physical Geography|accesso=1º gennaio 2009}}</ref> |
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I venti che soffiano dalle montagne verso quote più basse sono conosciuti come [[Vento di caduta|venti di caduta]]. Questi venti sono caldi e asciutti, e il loro carattere regionale ha fatto sì che in tutto il mondo vengano chiamati con nomi diversi. Sulle [[Alpi]] sono conosciuti come [[favonio]] (o ''föhn''), in [[Polonia]] ''halny wiatr'', in [[Argentina]] [[zonda (vento)|''zonda'']], a [[Giava]] ''koembang'', in [[Nuova Zelanda]] ''Nor'est arch'', e vengono accompagnati dalla formazione di nubi che prendono il loro stesso nome e che hanno ispirato gli artisti nei secoli.<ref>{{Cita libro|editore=Auckland University Press|anno=2003|accesso=21 giugno 2009|url=http://books.google.com/?id=2Z3f8g18HPoC&pg=PA93|titolo=New Zealand Painting|autore=Michael Dunn|isbn=978-1-86940-297-6|p=93}}</ref> Nelle [[Grandi pianure]] degli [[Stati Uniti]] questi venti sono chiamati [[chinook (vento)|''chinook'']]. In [[California]] i venti discendenti, come il [[vento di Santa Ana]] e il ''[[sundowner]]'' si incanalano nei [[passo di montagna|passi montuosi]] intensificandosi. Le velocità di questi venti possono anche superare i 160 km/h.<ref name="boulder">{{Cita web|url=https://www.ucar.edu/communications/factsheets/winds.html|accesso=16 giugno 2009|data=10 aprile 2000|autore=Rene Munoz|editore=University Corporation for Atmospheric Research|titolo=Boulder's downslope winds}}</ref> |
I venti che soffiano dalle montagne verso quote più basse sono conosciuti come [[Vento di caduta|venti di caduta]]. Questi venti sono caldi e asciutti, e il loro carattere regionale ha fatto sì che in tutto il mondo vengano chiamati con nomi diversi. Sulle [[Alpi]] sono conosciuti come [[favonio]] (o ''föhn''), in [[Polonia]] ''halny wiatr'', in [[Argentina]] [[zonda (vento)|''zonda'']], a [[Giava]] ''koembang'', in [[Nuova Zelanda]] ''Nor'est arch'', e vengono accompagnati dalla formazione di nubi che prendono il loro stesso nome e che hanno ispirato gli artisti nei secoli.<ref>{{Cita libro|editore=Auckland University Press|anno=2003|accesso=21 giugno 2009|url=http://books.google.com/?id=2Z3f8g18HPoC&pg=PA93|titolo=New Zealand Painting|autore=Michael Dunn|isbn=978-1-86940-297-6|p=93}}</ref> Nelle [[Grandi pianure]] degli [[Stati Uniti]] questi venti sono chiamati [[chinook (vento)|''chinook'']]. In [[California]] i venti discendenti, come il [[vento di Santa Ana]] e il ''[[sundowner]]'' si incanalano nei [[passo di montagna|passi montuosi]] intensificandosi. Le velocità di questi venti possono anche superare i 160 km/h.<ref name="boulder">{{Cita web|url=https://www.ucar.edu/communications/factsheets/winds.html|accesso=16 giugno 2009|data=10 aprile 2000|autore=Rene Munoz|editore=University Corporation for Atmospheric Research|titolo=Boulder's downslope winds}}</ref> |
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=== Wind shear === |
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Il ''wind shear'', a volte chiamato anche gradiente di vento, è la differenza di velocità e direzione del vento su una distanza relativamente breve dell'atmosfera terrestre.<ref>{{Cita web|autore=D. C. Beaudette|anno=1988|url=http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/0/b3fb7dd636fb870b862569ba0068920b/$FILE/AC00-54.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20061014025906/http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/0/b3fb7dd636fb870b862569ba0068920b/$FILE/AC00-54.pdf|dataarchivio=14 ottobre 2006|titolo=FAA Advisory Circular Pilot Wind Shear Guide via the Internet Wayback Machine|editore=[[Federal Aviation Administration]]|accesso=18 marzo 2009}}</ref> Il ''wind shear'' ha due componenti, una orizzontale, può essere riscontrata nei [[fronte meteorologico|fronti meteorologici]] e in prossimità delle coste,<ref name="DR">{{Cita web|autore=David M. Roth|anno=2006|url=http://www.wpc.ncep.noaa.gov/sfc/UASfcManualVersion1.pdf|titolo=Unified Surface Analysis Manual|editore=[[Hydrometeorological Prediction Center]]|accesso=22 ottobre 2006}}</ref> e una verticale, osservabile vicino alla superficie<ref>{{Cita web|autore=Glossary of Meteorology|anno=2007|url=http://amsglossary.allenpress.com/glossary/browse?s=e&p=14|titolo=E|editore=American Meteorological Society|accesso=3 giugno 2007|urlarchivio=https://www.webcitation.org/68bsJwPt8?url=http://amsglossary.allenpress.com/glossary/browse?s=e&p=14|dataarchivio=22 giugno 2012|urlmorto=sì}}</ref> e in prossimità delle correnti e dei fronti meteorologici a quote elevate.<ref>{{Cita web|editore=BBC|anno=2009|url=https://bbc.co.uk/weather/features/understanding/jetstreams_uk.shtml|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090214090842/http://bbc.co.uk/weather/features/understanding/jetstreams_uk.shtml|dataarchivio=14 febbraio 2009|titolo=Jet Streams in the UK|accesso=20 giugno 2009}}</ref>. Il concetto riveste un'importanza notevole nell'ambito della [[meteorologia aeronautica]]. |
Il ''wind shear'', a volte chiamato anche gradiente di vento, è la differenza di velocità e direzione del vento su una distanza relativamente breve dell'atmosfera terrestre.<ref>{{Cita web|autore=D. C. Beaudette|anno=1988|url=http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/0/b3fb7dd636fb870b862569ba0068920b/$FILE/AC00-54.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20061014025906/http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/0/b3fb7dd636fb870b862569ba0068920b/$FILE/AC00-54.pdf|dataarchivio=14 ottobre 2006|titolo=FAA Advisory Circular Pilot Wind Shear Guide via the Internet Wayback Machine|editore=[[Federal Aviation Administration]]|accesso=18 marzo 2009}}</ref> Il ''wind shear'' ha due componenti, una orizzontale, può essere riscontrata nei [[fronte meteorologico|fronti meteorologici]] e in prossimità delle coste,<ref name="DR">{{Cita web|autore=David M. Roth|anno=2006|url=http://www.wpc.ncep.noaa.gov/sfc/UASfcManualVersion1.pdf|titolo=Unified Surface Analysis Manual|editore=[[Hydrometeorological Prediction Center]]|accesso=22 ottobre 2006}}</ref> e una verticale, osservabile vicino alla superficie<ref>{{Cita web|autore=Glossary of Meteorology|anno=2007|url=http://amsglossary.allenpress.com/glossary/browse?s=e&p=14|titolo=E|editore=American Meteorological Society|accesso=3 giugno 2007|urlarchivio=https://www.webcitation.org/68bsJwPt8?url=http://amsglossary.allenpress.com/glossary/browse?s=e&p=14|dataarchivio=22 giugno 2012|urlmorto=sì}}</ref> e in prossimità delle correnti e dei fronti meteorologici a quote elevate.<ref>{{Cita web|editore=BBC|anno=2009|url=https://bbc.co.uk/weather/features/understanding/jetstreams_uk.shtml|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090214090842/http://bbc.co.uk/weather/features/understanding/jetstreams_uk.shtml|dataarchivio=14 febbraio 2009|titolo=Jet Streams in the UK|accesso=20 giugno 2009}}</ref>. Il concetto riveste un'importanza notevole nell'ambito della [[meteorologia aeronautica]]. |
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Il ''wind shear'' di per sé è un fenomeno meteorologico su [[microscala]] che copre distanze molto brevi, ma può essere associato a fenomeni su [[mesoscala]] o su [[meteorologia sinottica|scala sinottica]] come le linee di groppo (o ''[[squall line]]'') e [[fronte freddo|fronti freddi]]. Comunemente viene osservato nelle vicinanze delle ''[[microburst]]'' (raffiche discendenti) e ''[[downburst]]'' causate da [[temporale|temporali]],<ref name="Cleghorn">{{Cita web|autore=Cheryl W. Cleghorn|anno=2004|url=http://oea.larc.nasa.gov/PAIS/Windshear.html|titolo=Making the Skies Safer From Windshear|editore=[[NASA]] [[Langley Air Force Base]]|accesso=22 ottobre 2006|urlarchivio= https://web.archive.org/web/20060823125528/http://oea.larc.nasa.gov/PAIS/Windshear.html |dataarchivio= 23 agosto 2006|urlmorto=yes}}</ref> fronti meteorologici, aree in cui il vento locale è particolarmente intenso, vicinanza alle montagne,<ref>{{Cita web|autore=[[National Center for Atmospheric Research]]|sito=University Corporation for Atmospheric Research Quarterly|data=Spring 2006|url=https://www.ucar.edu/communications/quarterly/spring06/trex.jsp|titolo=T-REX: Catching the Sierra's waves and rotors|accesso=21 giugno 2009}}</ref> [[Inversione termica|inversioni termiche]] causate da cieli limpidi e venti calmi, edifici,<ref>{{Cita libro|autore=Hans M. Soekkha|url=http://books.google.com/?id=-siPJeF_nRYC&pg=PA229|titolo=Aviation Safety|isbn=978-90-6764-258-3|editore=VSP|anno=1997|p=229|accesso=21 giugno 2009}}</ref> [[turbina eolica|turbine eoliche]]<ref>{{Cita libro|autore=Robert Harrison|titolo=Large Wind Turbines|editore=[[John Wiley & Sons]]|città=[[Chichester]]|anno=2001|isbn=0-471-49456-9|p=30}}</ref> e [[barca a vela|barche a vela]].<ref>{{Cita libro|autore= Ross Garrett|titolo=The Symmetry of Sailing|editore=Sheridan House|città=[[Dobbs Ferry]]|anno=1996|pp=97–99|isbn=1-57409-000-3}}</ref> Il ''wind shear'' è un importante fattore di rischio nelle fasi di atterraggio e decollo dei velivoli,<ref>{{Cita web|titolo=Wind Shear|autore=Gail S. Langevin|editore=[[National Aeronautic and Space Administration]]|anno=2009|url=http://oea.larc.nasa.gov/PAIS/Concept2Reality/wind_shear.html|accesso=9 ottobre 2007|urlarchivio= https://web.archive.org/web/20071009144924/http://oea.larc.nasa.gov/PAIS/Concept2Reality/wind_shear.html |dataarchivio= 9 ottobre 2007|urlmorto=yes}}</ref> ed è stato causa di diversi incidenti aerei che in alcuni casi hanno causato un elevato numero di vittime.<ref name="Cleghorn"/> |
Il ''wind shear'' di per sé è un fenomeno meteorologico su [[microscala]] che copre distanze molto brevi, ma può essere associato a fenomeni su [[mesoscala]] o su [[meteorologia sinottica|scala sinottica]] come le linee di groppo (o ''[[squall line]]'') e [[fronte freddo|fronti freddi]]. Comunemente viene osservato nelle vicinanze delle ''[[microburst]]'' (raffiche discendenti) e ''[[downburst]]'' causate da [[temporale|temporali]],<ref name="Cleghorn">{{Cita web|autore=Cheryl W. Cleghorn|anno=2004|url=http://oea.larc.nasa.gov/PAIS/Windshear.html|titolo=Making the Skies Safer From Windshear|editore=[[NASA]] [[Langley Air Force Base]]|accesso=22 ottobre 2006|urlarchivio= https://web.archive.org/web/20060823125528/http://oea.larc.nasa.gov/PAIS/Windshear.html |dataarchivio= 23 agosto 2006|urlmorto=yes}}</ref> fronti meteorologici, aree in cui il vento locale è particolarmente intenso, vicinanza alle montagne,<ref>{{Cita web|autore=[[National Center for Atmospheric Research]]|sito=University Corporation for Atmospheric Research Quarterly|data=Spring 2006|url=https://www.ucar.edu/communications/quarterly/spring06/trex.jsp|titolo=T-REX: Catching the Sierra's waves and rotors|accesso=21 giugno 2009}}</ref> [[Inversione termica|inversioni termiche]] causate da cieli limpidi e venti calmi, edifici,<ref>{{Cita libro|autore=Hans M. Soekkha|url=http://books.google.com/?id=-siPJeF_nRYC&pg=PA229|titolo=Aviation Safety|isbn=978-90-6764-258-3|editore=VSP|anno=1997|p=229|accesso=21 giugno 2009}}</ref> [[turbina eolica|turbine eoliche]]<ref>{{Cita libro|autore=Robert Harrison|titolo=Large Wind Turbines|editore=[[John Wiley & Sons]]|città=[[Chichester]]|anno=2001|isbn=0-471-49456-9|p=30}}</ref> e [[barca a vela|barche a vela]].<ref>{{Cita libro|autore= Ross Garrett|titolo=The Symmetry of Sailing|editore=Sheridan House|città=[[Dobbs Ferry]]|anno=1996|pp=97–99|isbn=1-57409-000-3}}</ref> Il ''wind shear'' è un importante fattore di rischio nelle fasi di atterraggio e decollo dei velivoli,<ref>{{Cita web|titolo=Wind Shear|autore=Gail S. Langevin|editore=[[National Aeronautic and Space Administration]]|anno=2009|url=http://oea.larc.nasa.gov/PAIS/Concept2Reality/wind_shear.html|accesso=9 ottobre 2007|urlarchivio= https://web.archive.org/web/20071009144924/http://oea.larc.nasa.gov/PAIS/Concept2Reality/wind_shear.html |dataarchivio= 9 ottobre 2007|urlmorto=yes}}</ref> ed è stato causa di diversi incidenti aerei che in alcuni casi hanno causato un elevato numero di vittime.<ref name="Cleghorn"/> |
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La propagazione del suono nell'atmosfera è influenzata dal ''wind shear'', che può flettere l'[[onda sonora]], deviando la direzione del suono.<ref>{{Cita pubblicazione|editore=Washington State Department of Transportation|url=http://www.wsdot.wa.gov/Research/Reports/000/033.1.htm|titolo=Ground Plane Wind Shear Interaction on Acoustic Transmission|accesso=30 maggio 2007|serie=WA-RD 033.1|autore=Rene N. Foss|data=June 1978}}</ref> Lo sviluppo dei cicloni tropicali può essere inibito da forti ''wind shear'' verticali nella [[troposfera]],<ref>{{Cita web|autore=University of Illinois|anno=1999|url=http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/hurr/grow/home.rxml|titolo=Hurricanes|accesso=21 ottobre 2006}}</ref> i quali però aumentano la lunghezza del ciclo di vita dei temporali che può portare a condizioni meteorologiche estreme.<ref>{{Cita web|autore=University of Illinois|anno=1999|url=http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/svr/comp/wind/home.rxml|titolo=Vertical Wind Shear|accesso=21 ottobre 2006}}</ref> Il concetto del [[vento termico]] spiega come le differenze della velocità del vento in altezza dipendono dalle differenze di temperatura sull'asse orizzontale, e spiegano l'esistenza delle [[corrente a getto|correnti a getto]].<ref name="IP">{{Cita web|url=http://www.tpub.com/weather3/6-15.htm|titolo=Unit 6—Lesson 1: Low-Level Wind Shear|accesso=21 giugno 2009|anno=2007|autore=Integrated Publishing}}</ref> |
La propagazione del suono nell'atmosfera è influenzata dal ''wind shear'', che può flettere l'[[onda sonora]], deviando la direzione del suono.<ref>{{Cita pubblicazione|editore=Washington State Department of Transportation|url=http://www.wsdot.wa.gov/Research/Reports/000/033.1.htm|titolo=Ground Plane Wind Shear Interaction on Acoustic Transmission|accesso=30 maggio 2007|serie=WA-RD 033.1|autore=Rene N. Foss|data=June 1978}}</ref> Lo sviluppo dei cicloni tropicali può essere inibito da forti ''wind shear'' verticali nella [[troposfera]],<ref>{{Cita web|autore=University of Illinois|anno=1999|url=http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/hurr/grow/home.rxml|titolo=Hurricanes|accesso=21 ottobre 2006}}</ref> i quali però aumentano la lunghezza del ciclo di vita dei temporali che può portare a condizioni meteorologiche estreme.<ref>{{Cita web|autore=University of Illinois|anno=1999|url=http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/svr/comp/wind/home.rxml|titolo=Vertical Wind Shear|accesso=21 ottobre 2006}}</ref> Il concetto del [[vento termico]] spiega come le differenze della velocità del vento in altezza dipendono dalle differenze di temperatura sull'asse orizzontale, e spiegano l'esistenza delle [[corrente a getto|correnti a getto]].<ref name="IP">{{Cita web|url=http://www.tpub.com/weather3/6-15.htm|titolo=Unit 6—Lesson 1: Low-Level Wind Shear|accesso=21 giugno 2009|anno=2007|autore=Integrated Publishing}}</ref> |
Versione delle 13:35, 6 ago 2019
In meteorologia il vento è il movimento di una massa d'aria atmosferica da un'area con alta pressione (anticiclonica) a un'area con bassa pressione (ciclonica).[1] In genere con tale termine si fa riferimento alle correnti aeree di tipo orizzontale, mentre per quelle verticali si usa generalmente il termine correnti convettive che si originano invece per instabilità atmosferica verticale. Innumerevoli gli autori classici che si sono occupati di questo fenomeno atmosferico. Scrive Lucrezio: "Esistono dunque di certo, s'anche invisibili, i venti: essi flagellano il mare: essi la terra, le nubi essi, che con improvviso turbine squarciano e spazzano via". Per Seneca "Il vento è aria che spira".[2]
Descrizione
Cause
Il vento è causato dalle differenze di pressione atmosferica che spingono l'aria da zone di alta pressione a zone di bassa pressione per effetto della forza di gradiente.[3] Il flusso d'aria non corre in maniera diretta da un punto all'altro, cioè con la stessa direzione della forza di gradiente, ma subisce una deviazione dovuta alla forza di Coriolis (o effetto di Coriolis) che tende a spostarlo verso destra nell'emisfero settentrionale e verso sinistra nell'emisfero meridionale. A causa di questo effetto, che non è presente all'equatore, il vento soffia parallelamente alle isobare (vento geostrofico).[4][5] Tuttavia alle basse quote (meno di 600 m) è necessario tenere conto che l'attrito con la superficie terrestre può modificare la direzione del vento di circa 10° sopra il mare e 15–30° sopra la terra, rendendo il percorso dall'alta pressione alla bassa pressione più diretto e la penetrazione del vento nelle aree di bassa pressione più profonda.[6]
I venti definiti da un equilibrio di forze fisiche vengono usati nella scomposizione e analisi dei profili del vento. Sono utili per semplificare l'equazione del moto atmosferico e per ricavare dati qualitativi sulla distribuzione orizzontale e verticale dei venti.
Globalmente le due forze maggiori della circolazione atmosferica sono il differenziale di riscaldamento tra equatore e poli (la differenza nell'assorbimento dell'energia solare che genera la forza di buoyancy) e la rotazione del pianeta. Al di fuori dei tropici e dell'attrito causato dalla superficie terrestre, i venti su larga scala tendono ad avvicinarsi al bilancio geostrofico. Una nuova, controversa teoria suggerisce che il gradiente atmosferico sia causato dalla condensazione dell'acqua indotta dalle foreste che incentivano l'assorbimento dell'umidità dall'aria dei litorali.[7]
Il vento termico è la differenza nel vento geostrofico tra due livelli dell'atmosfera. Esiste solo in un'atmosfera con gradienti di temperatura orizzontali.[8] Il vento ageostrofico è la differenza tra vento reale e geostrofico, che è correlato alla creazione dei cicloni.[9] Il vento di gradiente è simile al vento geostrofico ma include anche la forza centrifuga (o accelerazione centripeta).[10]
Misurazione
La direzione del vento generalmente viene espressa in base alla direzione da cui soffia. Ad esempio un vento settentrionale soffia da nord verso sud.[11] La direzione del vento si misura con le banderuole;[12] negli aeroporti le maniche a vento indicano la direzione del vento permettono di stimarne la velocità in base all'angolazione assunta dalla manica.[13] La velocità è misurata dagli anemometri, solitamente servendosi di eliche o coppe rotanti. Quando è necessaria una maggior precisione (come nel campo della ricerca) il vento può essere misurato tramite la velocità di propagazione degli ultrasuoni o dall'effetto della ventilazione su resistenze di fili riscaldati.[14] Un altro tipo di anemometro usa i tubi di Pitot, che, sfruttando il differenziale di pressione tra un tubo interno e uno esterno che viene esposto al vento, permettono di determinare la dinamica della pressione, che viene poi usata per calcolare la velocità del vento.[15]
In tutto il mondo la velocità del vento, o meglio la sua intensità, viene misurata a dieci metri di altezza e calcolando la media su dieci minuti di misurazione; negli Stati Uniti la media viene fatta su un minuto per i cicloni tropicali,[16] e su due minuti per le osservazioni meteorologiche,[17] mentre in India viene generalmente misurata in tre minuti.[18] I valori calcolati sulle medie di un minuto sono generalmente il 14% più alti di quelli calcolati sulle medie in dieci minuti.[19] Un breve soffio di vento ad alta velocità è chiamato raffica. Una definizione tecnica della raffica è: la massima che eccede di 10 nodi (19 km/h) la velocità del vento misurata in dieci minuti. Un groppo è un raddoppio della velocità del vento sopra una certa soglia che dura per un minuto o più.
Per misurare i venti in quota vengono usate radiosonde che vengono monitorata con il GPS, navigazione radio o il radar.[20] In alternativa il movimento del pallone aerostatico a cui la radiosonda è attaccata può essere monitorato da terra usando un teodolite.[21] Le tecniche di telerilevamento del vento includono il SODAR, il doppler lidar e i radar, che possono misurare l'effetto Doppler della radiazione elettromagnetica diffusa o riflessa da aerosol o molecole. Radiometri e radar possono essere usati per misurare l'irregolarità della superficie degli oceani dallo spazio o dagli aerei, che può essere usata per stimare la velocità del vento vicino alla superficie dell'acqua. Le immagini dei satelliti geostazionari possono essere usate per misurare i venti nell'atmosfera basandosi sulla distanza percorsa dalle nuvole tra un'immagine a la successiva. L'ingegneria eolica studia gli effetti del vento su ambienti urbanizzati, e quindi su edifici, ponti e altri manufatti.
La velocità del vento dipende dal gradiente barico, cioè dalla distanza delle isobare, e può essere espressa in metri al secondo (m/s), chilometri all'ora (km/h) e nodi. L'intensità del vento aumenta in media con la quota per via della diminuzione dell'attrito con la superficie terrestre e la mancanza di ostacoli fisici come vegetazione, edifici, colline e montagne. Il complesso dei venti e delle correnti aeree atmosferiche dà vita alla circolazione atmosferica.
Scale di misurazione
Tradizionalmente la scala di Beaufort fornisce una descrizione empirica dell'intensità del vento basata sulle condizioni del mare. Originariamente composta da 13 livelli, negli anni quaranta ne sono stati aggiunti altri 5, tutti relativi agli uragani, arrivando così a 17.[22] La scala contiene termini generali per definire i venti di differenti velocità medie come brezza, burrasca, tempesta e uragano, talvolta preceduti da aggettivi come moderato, fresco, forte, che vengono usati per differenziare la forza del vento all'interno della stessa categoria.[23] La terminologia per i cicloni tropicali differisce da una regione all'altra del mondo. La maggior parte dei bacini oceanici usa la media della velocità del vento per determinare la categoria del ciclone.
La scala Fujita avanzata (in inglese Enhanced Fujita), un aggiornamento della scala Fujita, è composta da 6 gradi (da EF0 a EF5) e viene usata per misurare l'intensità dei tornado usando come metro di giudizio i danni provocati alle abitazioni.[24]
Qui sotto una comparazione tra le diverse classificazioni usate globalmente dal Regional Specialized Meteorological Centers:
Classificazioni generali del vento | Classificazioni dei cicloni tropicali (medie calcolate su 10 minuti) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scala di Beaufort[22] | Media 10 minuti (in nodi) | Termine generale[25] | Nord Oceano Indiano IMD |
Sud-Ovest Oceano Indiano MF |
Regione Australiana Sud Pacifico BoM, BMKG, FMS, MSNZ |
Sud-Ovest Pacifico JMA |
Sud-Ovest Pacifico JTWC |
Nord-Est Pacifico e Nord Atlantico NHC & CPHC |
0 | <1 | Calma | Area di bassa pressione | Anomalia tropicale | Depressione tropicale | Depressione tropicale | Depressione tropicale | Depressione tropicale |
1 | 1–3 | Bava di vento | ||||||
2 | 4–6 | Brezza leggera | ||||||
3 | 7–10 | Brezza tesa | ||||||
4 | 11–16 | Vento moderato | ||||||
5 | 17–21 | Vento teso | Depressione | |||||
6 | 22–27 | Vento fresco | ||||||
7 | 28–29 | Vento forte | Profonda depressione | Depressione tropicale | ||||
30–33 | ||||||||
8 | 34–40 | Burrasca | Tempesta ciclonica | Tempesta ciclonica moderata | Ciclone tropicale (1) | Tempesta ciclonica | Tempesta ciclonica | Tempesta ciclonica |
9 | 41–47 | Burrasca forte | ||||||
10 | 48–55 | Tempesta | Tempesta ciclonica violenta | Tempesta ciclonica violenta | Ciclone tropicale (2) | Tempesta tropicale violenta | ||
11 | 56–63 | Tempesta violenta | ||||||
12 | 64–72 | Uragano | Tempesta ciclonica molto violenta | Ciclone tropicale | Ciclone tropicale violento (3) | Tifone | Tifone | Uragano (1) |
13 | 73–85 | Uragano (2) | ||||||
14 | 86–89 | Ciclone tropicale violento (4) | Uragano maggiore (3) | |||||
15 | 90–99 | Ciclone tropicale intenso | ||||||
16 | 100–106 | Uragano maggiore (4) | ||||||
17 | 107–114 | Ciclone tropicale violento (5) | ||||||
115–119 | Ciclone tropicale molto intenso | Super tifone | ||||||
>120 | Super tempesta ciclonica | Uragano maggiore (5) |
Legenda dei simboli del vento
I simboli stampati sulle mappe meteorologiche usano un ardiglione per mostrare sia la direzione sia la velocità del vento, quest'ultima deducibile dal numero di bandiere attaccate all'ardiglione stesso:[26]
Simbolo | Descrizione | Velocità del vento |
---|---|---|
Calma | ||
Mezza bandiera | 5 nodi (9 km/h) | |
Bandiera intera | 10 nodi (19 km/h) | |
Pennone | 50 nodi (93 km/h) | |
Esempi | ||
65 nodi (120 km/h) di vento | ||
25 nodi (46 km/h) di vento |
La direzione del vento è data dalla direzione verso cui è rivolto l'ardiglione. Quindi, un vento nord-orientale sarebbe illustrato da una linea che si estende verso nord-est, con il numero di bandiere a indicare la velocità del vento situate sull'estremità nord-orientale dell'ardiglione. Questi simboli permettono di fare un'analisi delle linee della velocità del vento (linee che uniscono punti con la medesima velocità del vento); queste ultime sono particolarmente utili nell'individuare la posizione delle correnti a getto nelle mappe della pressione costante, e vengono generalmente posizionate a 300 o più hPa.[27]
Classificazione e nomenclatura dei venti
I venti si classificano in costanti, periodici, locali e ciclonici.
Venti costanti
I venti costanti sono quelli che soffiano tutto l'anno sempre nella stessa direzione e nello stesso senso. Tra questi vi sono gli alisei, che si generano nelle zone anticicloniche tropicali e convergono verso quelle equatoriali. I venti extratropicali spirano nelle fasce equatoriali dove, per effetto del riscaldamento, si formano masse ascendenti di aria calda e umida. I venti occidentali spirano tra i 35° e i 60° . I venti costanti sono tre, partendo dal polo nord verso il circolo polare artico i venti polari nord orientali, dal tropico del cancro al circolo polare artico i venti tropicali sudoccidentali dal tropico del cancro all’equatore sono gli alisei nord orientali, nello stesso modo nel emisfero sud, dall’ tropico del capricorno all’equatore gli alisei sudorientali, dal tropico del capricorno al circolo polare antartico i venti tropicali nordoccidentali e dal polo sud al circolo polare i venti polari sudorientali.
Venti periodici
Si dicono venti periodici quelli che invertono periodicamente il loro senso. Il periodo può essere stagionale, importanti sono monsoni o etesi o anche semplicemente diurno come nel caso delle brezze. I monsoni sono caratteristici dell'Oceano Indiano e dei mari della Cina. Nel semestre estivo, tra aprile e ottobre, spirano dall'Oceano verso terra mentre durante quello invernale tra novembre e aprile soffiano dal continente verso il mare. Gli etesi soffiano durante l'estate dal Mar Egeo verso l'Egitto e sul percorso inverso durante l'inverno. Tra le brezze si riconoscono tre tipologie: brezze di mare e di terra, di lago e di riva e brezze di monte e di valle. Nelle prime due il vento soffia dalla superficie d'acqua verso terra durante il giorno e sul percorso inverso durante la notte. Le brezze di monte e di valle soffiano invece dalla valle alla montagna durante il giorno e dalla montagna alla valle durante la notte.
Venti anabatici e catabatici
I venti catabatici sono venti discendenti da un pendio montuoso (ad esempio nei meccanismi di foehn) o da un plateau (es. in Groenlandia o in Antartide). All'opposto sono venti anabatici quelli che salgono verso l'alto di un pendio (es. sempre durante meccanismi di foehn).
Venti locali
I venti locali, tipici delle zone temperate dove soffiano irregolarmente quando si vengono a creare zone cicloniche e anticicloniche sono moltissimi e spesso legati alla nomenclatura locale, a seconda delle zone in cui si generano.
Nell'area interessata dal mar Mediterraneo si usa classificare i venti a seconda della direzione da cui provengono sulla base schematica dettata dalla Rosa dei venti, riprendendo l'antica nomenclatura derivante dall'antica Grecia, che presumeva l'osservatore posto al centro del mar Ionio, a nord-ovest delle isole egee, in direzione della Sicilia. Ed è per questo che lo scirocco, il grecale e il libeccio si chiamano così perché stando in quel punto la Siria è posta a sud-est, la Grecia a nord-est e la Libia a sud-ovest.
Un'altra importante classificazione dei venti provenienti dal largo (foranei), relativa alle condizioni locali di ciascun luogo al quale ci si voglia riferire (singole città o regioni, o macro-aree ancora più estese), è la seguente:
- "venti regnanti": presentano un'alta frequenza di apparizione (almeno il 50%).
- "venti dominanti": sono caratterizzati da alte velocità (almeno 20 m/s).
I venti che eventualmente presentassero contemporaneamente le due caratteristiche di alta frequenza e velocità, sono detti prevalenti.
La direzione, la durata e la velocità del vento sono in generale rappresentati su diagrammi polari.
Queste considerazioni un tempo erano valutate con grandissima attenzione e tenute in conto non solo per quanto riguarda gli aspetti della navigazione o la protezione di determinate colture agricole, ma persino nella costruzione delle città. Non sono rari gli esempi di interi centri storici di molte città, soprattutto costiere, che portano nella disposizione planimetrica dei loro edifici il segno indelebile di questi criteri costruttivi. Tipica è la disposizione urbanistica detta "a lisca di pesce", caratteristica dei centri storici di molte città costiere che si affacciano sull'Adriatico meridionale, da Bisceglie fino a Monopoli, tra i quali quello di Molfetta è il più rappresentativo.
La rosa dei venti più semplice è quella a 4 punte formata dai soli quattro punti cardinali:
- Nord (N 0°) anche detto settentrione o mezzanotte e dal quale spira il vento detto tramontana;
- Est (E 90°) anche detto oriente o levante e dal quale spira il vento detto levante;
- Sud (S 180°) anche detto meridione e dal quale spira il vento detto mezzogiorno oppure ostro;
- Ovest (W 270°) anche detto occidente o ponente e dal quale spira il vento detto ponente.
Tra i quattro punti cardinali principali si possono fissare 4 punti intermedi:
- Nord-est (NE 45°), dal quale spira il vento di grecale (chiamato anche greco);
- Nord-ovest (NW 315°), dal quale spira il vento di maestrale;
- Sud-est (SE 135°), dal quale spira il vento di scirocco;
- Sud-ovest (SW 225°), dal quale spira il vento di libeccio (garbino umido)
Circolazione globale
I venti orientali, in media, dominano i flussi ai poli, mentre quelli occidentali soffiano alle medie latitudini, dai poli alla cresta subtropicale, mentre i tropici dominano ancora i venti orientali, gli alisei.
Direttamente sotto la cresta tropicale c'è la zona delle calme equatoriali, le cosiddette latitudini dei cavalli o doldrums, dove i venti sono meno intensi. Molti dei deserti del globo cadono vicino alla latitudine media della cresta subtropicale, dove le correnti discensionali riducono l'umidità relativa della massa d'aria.[28]
I venti più forti sono nelle latitudini intermedie, dove l'aria fredda polare si scontra con quella calda dei tropici.
I tropici
Gli alisei costituiscono i venti di superficie prevalenti nell'area tra i tropici e l'equatore.[29]Soffiano soprattutto da nord-est nell'emisfero boreale e da sud-est in quello australe, determinano il movimento dei cicloni tropicali che si formano sugli oceani[30] e sono responsabili dello spostamento del pulviscolo africano nel Mar dei Caraibi e in porzioni del sud-est nordamericano.
Un monsone è un vento prevalente stagionale che dura per alcuni mesi nelle regioni tropicali. Il termine venne usato per la prima volta in lingua inglese in India, Bangladesh, Pakistan e altri paesi dell'area per riferirsi all'intenso vento stagionale che soffiava dall'Oceano Indiano e dal Mar Arabico portando piogge nell'area.[31] La sua progressione verso il polo è accelerata dallo sviluppo delle basse pressioni sui continenti asiatico, africano e nordamericano da maggio a luglio, e sull'Australia in dicembre.[32][33][34]
I venti occidentali e loro impatto
I venti occidentali o westerlies sono i venti prevalenti tra i 35 e i 65 gradi di latitudine, le cosiddette medie latitudini. Questi venti prevalenti soffiano da ovest verso est e determinano il movimento dei cicloni extratropicali.[35][36] I venti soffiano prevalentemente da sud-ovest nell'emisfero boreale e da nord-ovest in quello australe.[30] Sono più forti in inverno quando la pressione è più bassa ai poli, mentre si indeboliscono durante l'estate, quando la pressione cresce.[37]
Assieme agli alisei, i venti occidentali permisero la creazione di rotte circolari per la navigazione sull'Oceano Atlantico e sul Pacifico, dato che i venti occidentali portarono allo sviluppo di forti correnti oceaniche nella parte occidentale degli oceani in entrambi gli emisferi attraverso un processo chiamato intensificazione occidentale.[38] Queste correnti trasportano acqua calda subtropicale verso le regioni polari.
I venti occidentali possono essere particolarmente forti, specialmente nell'emisfero australe, dove c'è meno terra emersa a rallentare i venti; i venti più forti sono conosciuti come i quaranta ruggenti e si trovano tra i 40 e i 50 gradi di latitudine sud.[39] I venti occidentali giocano un ruolo importante nel trasporto di acque e venti caldi equatoriali verso le coste occidentali dei continenti,[40][41] specialmente nell'emisfero australe.
Venti orientali polari
I venti orientali polari, chiamati anche celle di Hadley polari, sono venti prevalenti, asciutti e freddi che soffiano dalle alte pressioni polari verso le aree di bassa pressione all'interno delle latitudini dei venti occidentali. A differenza di questi ultimi, questi venti prevalenti soffiano da est a ovest e sono spesso deboli e irregolari.[42] A causa dello scarso riscaldamento solare l'aria fredda cresce gradualmente e scende dagli strati più alti dell'atmosfera a quelli più bassi, in un fenomeno chiamato subsidenza atmosferica, creando aree di alta pressione e forzando uno spostamento d'aria verso l'equatore;[43] Tale spostamento viene deviato verso ovest a causa della forza di Coriolis.
Circolazione locale
Brezze di mare e di terra
Le brezze di mare e di terra sono venti locali causati dalla differenza di riscaldamento del mare e della terra dovuta al maggior calore specifico dell'acqua che ne rallenta il l'assorbimento di calore; possono anche assumere un'importanza rilevante tra i venti locali.[44]
Di giorno la superficie del suolo, scaldandosi, trasmette il proprio calore all'aria. L'aria calda, essendo meno densa dell'ambiente circostante, sale di quota creando un gradiente di pressione di 2 millibar tra l'acqua alla terra. L'aria più fredda sopra l'acqua, avendo ora una pressione più alta di quella sopra la terra, fluisce nella bassa pressione dell'entroterra creando una brezza di mare vicino alla costa. Quando i venti su larga scala sono calmi, la forza della brezza è direttamente proporzionale alla differenza di temperatura tra la terra e l'acqua. Se c'è un vento di almeno 8 nodi (15 km/h) in alto mare, la brezza probabilmente non si svilupperà.
Di notte accade il fenomeno opposto: la terra si raffredda più velocemente dell'acqua. Di conseguenza anche l'aria sopra la terra diventa più fredda di quella sopra l'acqua, aumentando di pressione. Quando la pressione dell'aria sopra la terra supererà quella dell'aria sopra l'acqua, l'aria sopra la terra sarà spinta a muoversi verso l'acqua, creando così la brezza di terra. Il fenomeno non ha luogo se il vento in mare è abbastanza forte da opporvisi.[45]
Brezze di monte e di valle
Anche a quote più elevate il cambiamento della circolazione dell'aria è dovuto al gradiente di pressione provocato dalla differenza di riscaldamento dell'aria vicino al suolo, che si scalda più velocemente di quella più distante, anche se alla stessa quota, abbassando la pressione.[46][47]
Nelle aree dove la topografia è così irregolare da interrompere il flusso dei venti più forti, la circolazione dell'aria tra montagne e valli è il più importante dei venti prevalenti regionali. Colline e valli, aumentando la frizione tra l'atmosfera e il suolo, distorcono notevolmente le correnti bloccando il flusso d'aria, deviandolo parallelamente alla parete montuosa e spingendolo verso monte in un fenomeno chiamato barrier jet, che può aumentare i venti a bassa quota del 45%.[48] La direzione del vento cambia anche a causa del profilo del territorio.[49]
Se c'è un passo nella catena montuosa i venti vi correranno attraverso a considerevole velocità a causa del principio di Bernoulli, che descrive una relazione inversa tra velocità e pressione. Il flusso d'aria può rimanere turbolento e irregolare sottovento per una certa distanza in pianura, condizione questa pericolosa per aeroplani in salita o discesa.[49] I venti freddi che accelerano tra le montagne possono avere nomi regionali, come il tehuantepecer o il papayago in America Centrale, o la bora, tramontana e maestrale europei. Quando questi venti soffiano in mare aperto aumentano il mescolamento dell'acqua di superficie, favorendone il raffreddamento e l'arricchimento di sostanze nutritive che portano a un aumento della vita marina.[50]
Nelle aree montuose la distorsione dei flussi d'aria diventa importante, complice il terreno frastagliato che produce imprevedibili flussi d'aria e turbolenze come le onde orografiche, che possono essere sovrastate da altocumuli lenticolari. Forti ascendenze, discendenze e vortici si sviluppano quando il vento soffia su colline e valli. Le precipitazioni orografiche si verificano sul lato sopravento delle montagne e sono causate dall'aumento del moto di un grande flusso di aria umida attraverso la catena montuosa (flusso di pendio), provocando raffreddamento e condensazione adiabatici. Nelle aree montuose soggette a venti relativamente forti (come gli alisei), il lato sopravento delle montagne ha generalmente un clima più umido di quello sottovento. L'umidità viene rimossa dal sollevamento orografico, che in genere lascia un'aria più asciutta e calda nel lato sottovento, dove si può osservare un'ombra pluviometrica.[51]
I venti che soffiano dalle montagne verso quote più basse sono conosciuti come venti di caduta. Questi venti sono caldi e asciutti, e il loro carattere regionale ha fatto sì che in tutto il mondo vengano chiamati con nomi diversi. Sulle Alpi sono conosciuti come favonio (o föhn), in Polonia halny wiatr, in Argentina zonda, a Giava koembang, in Nuova Zelanda Nor'est arch, e vengono accompagnati dalla formazione di nubi che prendono il loro stesso nome e che hanno ispirato gli artisti nei secoli.[52] Nelle Grandi pianure degli Stati Uniti questi venti sono chiamati chinook. In California i venti discendenti, come il vento di Santa Ana e il sundowner si incanalano nei passi montuosi intensificandosi. Le velocità di questi venti possono anche superare i 160 km/h.[53]
Wind shear
Il wind shear, a volte chiamato anche gradiente di vento, è la differenza di velocità e direzione del vento su una distanza relativamente breve dell'atmosfera terrestre.[54] Il wind shear ha due componenti, una orizzontale, può essere riscontrata nei fronti meteorologici e in prossimità delle coste,[55] e una verticale, osservabile vicino alla superficie[56] e in prossimità delle correnti e dei fronti meteorologici a quote elevate.[57]. Il concetto riveste un'importanza notevole nell'ambito della meteorologia aeronautica.
Il wind shear di per sé è un fenomeno meteorologico su microscala che copre distanze molto brevi, ma può essere associato a fenomeni su mesoscala o su scala sinottica come le linee di groppo (o squall line) e fronti freddi. Comunemente viene osservato nelle vicinanze delle microburst (raffiche discendenti) e downburst causate da temporali,[58] fronti meteorologici, aree in cui il vento locale è particolarmente intenso, vicinanza alle montagne,[59] inversioni termiche causate da cieli limpidi e venti calmi, edifici,[60] turbine eoliche[61] e barche a vela.[62] Il wind shear è un importante fattore di rischio nelle fasi di atterraggio e decollo dei velivoli,[63] ed è stato causa di diversi incidenti aerei che in alcuni casi hanno causato un elevato numero di vittime.[58]
La propagazione del suono nell'atmosfera è influenzata dal wind shear, che può flettere l'onda sonora, deviando la direzione del suono.[64] Lo sviluppo dei cicloni tropicali può essere inibito da forti wind shear verticali nella troposfera,[65] i quali però aumentano la lunghezza del ciclo di vita dei temporali che può portare a condizioni meteorologiche estreme.[66] Il concetto del vento termico spiega come le differenze della velocità del vento in altezza dipendono dalle differenze di temperatura sull'asse orizzontale, e spiegano l'esistenza delle correnti a getto.[67]
Applicazione
Storia
In molte culture il vento è stato personificato da uno o più dei o come manifestazione del soprannaturale. Vāyu è il dio indù del vento.[68][69] Tra gli dei del vento della mitologia greca (anemoi) troviamo Borea, Euro, Ostro e Zefiro.[69] Eolo, secondo diverse interpretazioni custode o sovrano dei venti, è anche stato chiamato Astreo, il titano che generò i tre venti[70] con Eos, dea dell'aurora. Gli antichi greci erano anche consapevoli del cambiamento stagionale dei venti, come evidenziato dalla Torre dei venti ad Atene.[69] Gli dei greci dei venti trovano corrispondenza con le divinità romane. Fūjin è il dio del vento giapponese e il più vecchio degli dei dello shintoismo. Secondo la leggenda era presente alla creazione del mondo e lasciò uscire i venti dal suo sacco per sgomberarlo dalla nebbia.[71] Nella mitologia norrena il dio dei venti era Njörðr,[69] mentre quattro dvägar (nani), chiamati Norðri, Suðri, Austri e Vestri, probabilmente i Cervi di Yggdrasill, personificavano i quattro venti, un parallelo con la mitologia greca.[72] Stribog è il nome del dio del vento, del cielo e dell'aria nella mitologia slava. È considerato il nonno dei venti delle otto direzioni.[69]
Con la parola giapponese Camikaze (神風), generalmente tradotta con l'espressione “vento divino”, ci si riferisce a un paio di tempeste che protessero il Giappone dagli attacchi marittimi dei mongoli di Kublai Khan nel 1274 e nel 1281; quelle tempeste vennero considerate dai contemporanei un dono divino e fu probabilmente la prima volta in cui venne dato un nome a una tempesta.[73] Con l'espressione “vento protestante” si indicano invece un paio di tempeste: la prima impedì all'Invincibile Armata spagnola di invadere l'Inghilterra nel 1588 (i venti in questo caso giocarono un ruolo centrale),[74] la seconda invece, con i suoi venti favorevoli, permise a Guglielmo III di invadere l'Inghilterra nel 1688.[75] Durante la Campagna d'Egitto condotta da Napoleone i soldati francesi ebbero grosse difficoltà con il khamsin, un vento tipico del Sahara. Quando la tempesta apparve i locali andarono a ripararsi, mentre i francesi “non reagirono finché era troppo tardi, quindi soffocarono e svenirono nel muro di sabbia soffocante e accecante”.[76] Durante la Campagna del Nordafrica durante la Seconda guerra mondiale “le truppe alleate e tedesche vennero obbligati molte volte a sospendere la battaglia a causa delle tempeste di sabbia provocate dal khamsin […]”.[77]
Trasporti
Esistono molti tipi di imbarcazioni a vela, ma tutte hanno alcune cose fondamentali in comune. Escludendo le navi a rotore, che usano l'Effetto Magnus, ogni imbarcazione a vela è provvista di uno scafo, sartie e un albero che sostengono una vela che usa il vento forza motrice.[78] I viaggi attraverso l'oceano in barca a vela possono durare mesi,[79] e uno dei pericolo più comuni è quello della bonaccia (la mancanza di vento),[80] oppure di essere rovesciati da una forte tempesta o venti che non permettono l'avanzamento della nave nella direzione desiderata.[81] Una forte tempesta può portare al naufragio, che può causare anche la perdita di uomini dell'equipaggio.[82] Le imbarcazioni a vela possono trasportare solo una certa quantità di provviste nelle loro stive; i lunghi viaggi con questo tipo di imbarcazioni devono perciò essere pianificati con attenzione, e devono includere delle soste per rifornirsi sia di cibo sia di acqua.[83]
Per quanto riguarda i velivoli che operano relativamente all'aria, i venti influenzano la velocità al suolo,[84] e in caso di velivoli più leggeri dell'aria, come le mongolfiere, il vento può giocare un ruolo significativo, oppure anche l'unico ruolo, nel movimento.[85] La velocità di superficie del vento è generalmente il primo fattore che governa la direzione delle operazioni di volo in un aeroporto, e le piste d'atterraggio sono allineate secondo la direzione più comune del vento locale. Generalmente in fase di decollo è preferibile avere il vento contro, dato che il vento a favore aumenta la distanza necessaria al decollo e diminuisce il gradiente di salita.[86]
Risorsa energetica
I singalesi di Anurādhapura e di altre città dello Sri Lanka usarono le forza dei venti dei monsoni per alimentare le fornaci dal 300 a.C.,[87] che venivano costruite a favore di vento allo scopo di portare la temperatura a 1200 °C.
Una fonte del I secolo d.C. costituisce il primo riferimento a un rudimentale mulino a vento che era utilizzato per alimentare un organo.[88] I primi mulini funzionanti vennero costruiti a Sistan, in Afghanistan, nel VII secolo d.C. Questi erano mulini ad asse verticale composti da sei pale rettangolari[89] coperte da un tessuto di vimini o stoffa ed erano usati per la lavorazione di cereali e canna da zucchero, e per estrarre l'acqua dai pozzi.[90] I mulini ad asse orizzontale erano diffusamente utilizzati nell'Europa nord–occidentale per macinare la farina dagli anni 1180, e molti mulini olandesi esistono ancora. Oggi i mulini a vento sono utilizzati per produrre energia elettrica sfruttando la forza del vento. Le navi cargo risparmiano carburante usando l'energia cinetica del vento che viene trasformata in energia meccanica con l'utilizzo di grandi vele.[91]
Scopi ricreativi
Il vento è essenziale in molti sport e attività ricreative come il volo con il deltaplano e la mongolfiera, gli aquiloni, lo snowkiting, il land boarding, il kitesurfing, il parapendio, la navigazione a vela e il windsurf. Per quanto riguarda il deltaplano e il volo a vela i gradienti di vento appena sopra la superficie influenzano il decollo e l'atterraggio dei velivoli. Se il gradiente di vento è importante o improvviso, oppure entrambi, e il pilota mantiene lo stesso angolo di salita, la velocità del velivolo aumenterà, verosimilmente eccedendo la massima velocità di decollo. Il pilota deve correggere la velocità per contrastare l'effetto del gradiente di vento.[92] In fase di atterraggio il wind shear può costituire un pericolo, in particolare quando i vento sono forti. Quando il velivolo scende di quota attraverso il gradiente di vento apprestandosi ad atterrare, le velocità dell'aria diminuisce mentre l'angolo di discesa aumenta, e non c'è tempo sufficiente per accelerare prima del contatto al suolo. Il pilota deve così contrastare il gradiente di vento aumentando in anticipo la velocità del velivolo.[93]
Energia eolica
Energia eolica è l'energia cinetica prodotta dall'aria in movimento. Il totale di energia eolica che fluisce attraverso una superficie immaginaria A durante il tempo t è:
dove ρ è la densità dell'aria, v è la velocità del vento; Avt è il volume di aria che passa attraverso A (che è considerato perpendicolare alla direzione del vento); Avtρ è quindi la massa m che passa per l'unità di tempo. Notare che ½ ρv2 è l'energia cinetica dell'aria in movimento per unità di volume.
La potenza è l'energia per unità di tempo, per l'energia eolica incidente su A (ad esempio uguale all'area del rotore di una turbina eolica) è:
L'energia eolica in una corrente d'aria aperta è quindi proporzionale alla terza potenza della velocità del vento: la potenza disponibile aumenta quindi di otto volte se la velocità del vento raddoppia. Turbine eoliche per la produzione di energia elettrica devono quindi essere particolarmente efficienti a una maggiore velocità del vento.
Energia catturata da una turbina eolica
L'energia eolica può essere interamente catturata da una turbina solo se la velocità del vento viene ridotta a zero. In uno scenario realistico ciò è impossibile, dato che l'aria passa attraverso la turbina senza fermarsi; di conseguenza è necessario considerare una relazione tra input e output della velocità del vento. Usando il concetto di tubo di flusso e applicando la Legge di Betz, la massima estrazione raggiungibile dell'energia eolica da una turbina è pari al 59% del totale dell'energia teorica.[95]
Esistono però altri fattori che riducono l'assorbimento dell'energia cinetica, come la frizione delle pale dei rotori, perdite dovute alla meccanica del rotore, perdite dei generatori e convertitori, ecc. Approssimativamente le turbine eoliche riescono a sfruttare un terzo dell'energia che catturano.
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Voci correlate
- Anemometro
- Termoanemometro
- Manica a vento detto Anemoscopio
- Scala di Beaufort
- Lista dei venti italiani
- Rosa dei venti
- Rosa dei venti classica
- Circolazione atmosferica
- Eolo, dio dei venti nella mitologia greca
- Vento di caduta
- Föhn
- Stau
- Venti del Lago di Garda
- Wind chill
- Wind shear
- Energia eolica
- Avvezione
- Fetch (geografia)
Altri progetti
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Collegamenti esterni
- (EN) wind, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
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