¿Cómo crear la tormenta eterna?

La Gran Mancha Roja en Júpiter y las numerosas Grandes Manchas Blancas en Saturno son sistemas de tormentas que rodean los globos y duran décadas, siglos en el caso de Júpiter. Sin embargo, estos se forman en gigantes gaseosos, con composiciones atmosféricas que no soportarían la vida humana, o prácticamente cualquier vida que reconoceríamos. Entonces, lo poco que he podido deducir sobre la causa de estas tormentas no se sostiene en mi escenario.

Estoy construyendo un mundo del tamaño de la Tierra con una atmósfera 'respirable' rica en oxígeno. Actualmente, mi hemisferio norte todavía es 'fluido' y se puede cambiar para acomodar cualquier característica que quiera incluir. He estado pensando en incluir una tormenta 'eterna' gigante que lentamente da la vuelta al mundo.

¿Es posible una tormenta que dure décadas o siglos en un planeta que no sea un gigante gaseoso?

¿Qué condiciones necesito para crear una gran tormenta 'eterna'?

No tiene que ser del tamaño de las tormentas de Saturno/Júpiter. Estoy feliz de que genere pequeñas tormentas. Estoy feliz de que pequeñas tormentas se fusionen con él y lo 'alimenten'. Puede aumentar y disminuir en fuerza. Estoy feliz de que le lleve muchos años dar la vuelta al mundo para una 'revolución'.

Veo dos posibles rutas de tormenta:

  • da la vuelta al mundo, cruzando océanos y continentes en una línea 'recta'
  • viaja a través del océano y en parte sobre el continente. Debido a la fuerza de Coriolis, luego regresa en círculos sobre el océano, antes de golpear el otro lado del continente y luego regresar al océano nuevamente, nuevamente a la fuerza de Coriolis. Efectivamente como un giro atmosférico gigantesco.

Realmente me gustaría un 'ojo' de la tormenta que viaje, incluso si solo se forma ocasionalmente. Espero que pueda ser más grande que un gran huracán normal.huracán

Espero una respuesta genérica que otros también puedan usar , así que estoy tentando al destino y no incluyo mi propio mapa mundial. Pero si realmente se vuelve necesario, puedo agregarlo. Recuerda, puedo cambiar el hemisferio norte de mi mundo para que se ajuste a los requisitos de la historia. Dime lo que necesito y haré los cambios...

Actualmente tengo 'principalmente' océano abierto (~ 80%) con un solo continente grande en el hemisferio norte. Es casi tan ancho como América del Norte desde Nueva York hasta San Francisco. Es un desierto cálido y seco con una gran cadena montañosa equivalente a las Montañas Rocosas/Andes que se extiende horizontalmente hacia el OESTE, cruzando la parte superior bloqueando los vientos árticos para que no traigan nieve (y el deshielo asociado) y temperaturas frías a la región desértica. Esto puede cambiar si es necesario, aunque realmente me gustaría mantener el desierto grande.

Cosas que no se pueden cambiar:

  • Mi planeta es del tamaño de la Tierra (no es un gigante gaseoso) y está dentro de la zona Ricitos de Oro.
  • Es compatible con la vida compleja.
  • Mi planeta tiene anillos planetarios y varias lunas.
  • La tormenta no puede provocar un colapso atmosférico completo y matar todas las plantas y animales. Si esto sucede, me iré sin! Muchísimas gracias.

Nota: Sí, el clima es complejo. Pero estoy preguntando si este tipo de tormenta es posible en un planeta gigante no gaseoso, sin acabar con toda la vida del planeta. Además de buscar una lista genérica de condiciones/características que puedan ponerme en el camino para crear esta tormenta. Además, tenga en cuenta que no estoy preguntando si esta tormenta sería posible en la Tierra.

Las grandes diferencias de temperatura son probablemente la clave, la forma más fácil de obtenerlas es cambiando la inclinación del eje de la Tierra. Eso crea corrientes de aire fuertes y constantes. Entonces haz que las montañas los interrumpan. De esa manera, probablemente podría tener una tormenta constante en un área determinada. Esperando respuestas reales. :-)
Estoy de acuerdo con @Nadie. Mi suposición sería quizás un planeta bloqueado por mareas, o uno con una rotación compleja donde el eje principal siempre apunta hacia la estrella. Sin embargo, no sé qué tan factible sería eso.
El fenómeno del relámpago del Catatumbo tal vez te sea útil. es.m.wikipedia.org/wiki/Catatumbo_relámpago
Un volcán templado en los polos le daría el diferencial de temperatura para la convección continua. No sé suficiente meteorología para configurarlo bien, pero esa sería mi dirección de investigación.
¿Por qué no preguntar por qué esto no sucede en la Tierra? ¿No sería eso un resumen de todo lo que necesitarías cambiar en tu planeta? Además, no puedes estar en la zona habitable y tener anillos hechos de hielo; solo polvo: línea Frost . Para su información, la 'tormenta' más larga registrada en la Tierra duró aproximadamente un mes: el huracán John
@Mazura, no pregunté en la tierra porque algunas personas probablemente regresarían con 'no es posible en la Tierra, ¿por qué no nos cuentas sobre tu mundo?' o 'no es posible en la Tierra, ¿por qué no preguntas cómo sería posible?'. Estaba tratando de adelantarme a eso. Pero sigue siendo una buena pregunta. Si me das un poco de tiempo, lo pediré esta noche después del trabajo. (gracias por la nota sobre los anillos de polvo. Ya estaba al tanto de eso).

Respuestas (5)

Estoy pensando que esto es una respuesta negativa, pero veamos dónde termino. Algunas partes a considerar para un huracán en la Tierra:

1 - El huracán es alimentado en gran parte por las temperaturas del océano y es contraproducente hasta cierto punto. Los fuertes vientos convierten el agua en vapor (un acto que enfría las temperaturas de la superficie) y tienden a agitar el agua, lo que eleva las temperaturas frías desde las profundidades. Esto significa que la mayoría de los huracanes tienen una vida útil limitada sobre un océano profundo, ya que acabará con su propia fuente de combustible.

2 - Los huracanes se ven afectados por lo que se conoce como 'vientos cortantes'. La cizalladura del viento es la diferencia entre la velocidad del viento en la superficie y la velocidad del viento en la parte superior del huracán. Este es en realidad uno de los factores limitantes más importantes del desarrollo de huracanes (y generalmente donde elNino/LaNina juegan su papel en la formación de huracanes)... necesita que la cizalladura del viento sea lo más pequeña posible aquí. No tiene nada que ver con la velocidad de los vientos, sino con la diferencia en la velocidad de los vientos. Si los vientos en la parte superior de la tormenta son de 40 mph al norte, mientras que la superficie solo ve vientos de 15 mph al norte, entonces la parte superior de la tormenta se aleja de la parte inferior de la tormenta, separando el sistema en 2. Cualquier cosa mayor La cizalladura del viento de más de 15 mph generalmente evita que se formen huracanes o destruye directamente los que ya se han formado.

3 - Los huracanes son más poderosos cuando son sistemas completamente cerrados. Cuando algo interfiere con el sistema y bloquea la circulación de las tormentas (montañas o tierra...Madagascar ha desgarrado un huracán en el pasado), entonces el sistema se desmorona con bastante rapidez.

4 - Hay una gran cantidad de agua asociada con un huracán y esta agua tiene que terminar en algún lado. Por lo general, esto da como resultado un vertedero de lluvia gigante a medida que el huracán pierde forma y energía.

Con esa información en mente... será un desafío hacer que su tormenta de varias décadas cruce la tierra y aún mantenga su forma. No es del todo extraño, ya que algunas tormentas han cruzado con éxito desde el Golfo de México hacia el océano Pacífico, pero por lo general pierden tanta fuerza en este proceso que pasan del estado de huracán a tormenta tropical o depresión. Es solo cuando llegan al agua tibia y las condiciones correctas en el otro lado de la tierra que se reforman. Por lo tanto, dudaría en decir que podría hacer que este sistema atraviese cualquier masa de tierra que tenga montañas o incluso llanuras/colinas de gran elevación.

La Tierra posee lo que se conoce como circulación termohalina. En resumen, esta es la transferencia de calor a través del océano a medida que el agua caliente viaja por el globo, se enfría (volviéndose más densa en el proceso), se hunde y viaja de regreso a las áreas tropicales para repetir el proceso. En su mundo ficticio, podría ser posible tener una banda cálida de agua superficial que recorra una buena parte de su globo y proporcione una fuente de calor constante para el sistema. Querría que esto sea relativamente poco profundo (piense en el golfo de México poco profundo) o el sistema agitará agua fría y se matará a sí mismo (o se convertirá en un ciclón de núcleo frío).

A ver si puedo hacer que una imagen funcione aquí:

Como nota al margen interesante, la capa de polvo subsahariana es una característica en la que el polvo del desierto del Sahara llega a las aguas del Caribe utilizando el Easterly Jet que se muestra aquí. Los sistemas de tormentas en el océano Índico en realidad alimentan este evento. Se cree en un momento de la historia colonial (a partir de los relatos de los marineros) que este chorro del este era significativamente más fuerte de lo que es hoy. Un chorro fuerte como este puede proporcionar vientos constantes en la superficie, así como en elevaciones más altas y potencialmente no dar cizalladura del viento para que crezca el huracán. Si este chorro no se interrumpió y se le permitió dar la vuelta al globo, es posible permitir que una tormenta se mueva alrededor del globo y mantenga su forma.

En un planeta como la Tierra, una tormenta permanente como esta es definitivamente imposible. Dicho esto, creo que podrías hacer un gran cambio en un mundo que lo colocaría en una configuración que es más probable que soporte esta tormenta permanente... eliminar la tectónica de placas. Las montañas y un océano profundo y frío son, en última instancia, los dos factores más importantes que inhiben esta tormenta. Elimina las placas y esto eliminará las fosas oceánicas profundas y las montañas. Sigo pensando que es muy poco probable, pero ese sería el escenario más probable para formar una tormenta como esta.

Crédito de imagen para Wunderground, son una gran fuente de información sobre huracanes.
Excelente respuesta! Pregunta. ¿Por qué dice que "el chorro del este proporciona vientos constantes en la superficie, así como en elevaciones más altas"? ¿Es esto debido a la ubicación de latitud de la corriente en chorro? Normalmente, las corrientes en chorro implican vientos en altura (normalmente soplan en direcciones diferentes al viento predominante en la superficie).
@EveryBitHelps: esto va con el fortalecimiento del sistema. Los chorros más fuertes llegan más abajo a la atmósfera. El subtropical en el diagrama de arriba está a alturas relativamente altas, pero el Caribe y África son un poco más bajos (el Caribe en particular tiene 850 mb, lo que genera algunos vientos cortantes bastante bajos)

No tener tierra. Dado que necesita solucionar eso, tenga una tierra que no interfiera con un océano intacto que permita que una tormenta rodee el planeta en la latitud adecuada sin tocar tierra.

Ahora, supongamos que el huracán semipermanente evita que se formen otras tormentas importantes. No solo otros ciclones, sino otros fenómenos meteorológicos importantes que provocan la formación de grandes frentes , ya que esto disipa la energía de forma permanente y continua.

Tal vez muere de vez en cuando, y luego se pueden formar otras tormentas, y estas suceden hasta que se forma una "en el surco" y dura años nuevamente.

A la gente no le gustará durante los momentos en que la tormenta permanente está ausente porque en su lugar tienen otro clima, como líneas de turbonada y ventiscas.

Eso es interesante de notar. ¡Se extrañaría la ausencia de la mega tormenta!
Hubo un programa de televisión en el que decían que si la tierra fuera asediada por un huracán masivo, las personas posiblemente podrían sobrevivir viajando en el ojo de la tormenta.
Y vi un programa en el que la posición del ojo se mantuvo sobre la base malvada usando un control deslizante similar al que se usa para ajustar el volumen en una colsole faltante.
@JDlugosz, ¡tendré que encontrar una mujer maravilla para verla ahora!
Yo también, justo después de The Incredible Hulk .

Basado en mi conocimiento de ciclones tropicales, querrías:

  1. Fricción mínima, por lo que no hay tierra.
  2. Suministro constante de energía, por lo que aguas cálidas
  3. Mínima cizalladura vertical del viento, por lo que el gradiente de temperatura meridional es débil. El gradiente de temperatura más débil en el hemisferio norte es en verano, por lo que su hemisferio del planeta que tiene la tormenta eterna necesitaría estar frente a su Sol la mayoría de las veces para evitar la estacionalidad. Su planeta podría tambalearse en su inclinación axial durante todo el año, de modo que siempre es verano.
  4. Coriolis suficiente para que gire, pero no demasiado para evitar que pierda su simetría.

Si quieres que tu tormenta viaje por tierra, me temo que no podrá mantener su fuerza. Las depresiones tierra adentro pueden fusionarse con los ciclones tropicales y darles un impulso de intensidad, pero la fricción con la tierra y la falta de suministro de agua acaban con la tormenta.

Tal vez, si su planeta estuviera formado por un grupo de pequeñas islas, la tormenta podría causar estragos sin sufrir daños.

esta pregunta tiene más de 2 años, pero creo que puedo agregar algunos detalles más para otras personas que terminan en este hilo cuando buscan información.

Lo que necesitará es que la mayor parte del hemisferio norte no sea más que un océano relativamente poco profundo con una corriente de viento global como la decimosegunda. Sin embargo, no es necesario eliminar la tectónica de placas, sino que podría provenir calor adicional de los respiraderos térmicos y la actividad volcánica submarina para alimentar aún más esta tormenta eterna. Los sedimentos volcánicos seguirían siendo arrastrados y empujados cerca del ecuador por las rápidas corrientes y el viento, posiblemente desviados hacia el ecuador para formar enormes dunas de ceniza y desiertos en todo el planeta.

El problema es que las tormentas y los huracanes en los planetas terrestres se basan en la convección estelar, es decir, la energía radiada por sus estrellas madre calienta la atmósfera y provoca convección de tormentas. Esto es precisamente de lo que dependen las tormentas en la tierra. Sin embargo, el calor estelar solo llega a la superficie del planeta y, por lo tanto, genera menos calor, ya que los planetas son demasiado pequeños para absorber gran parte del calor emitido por la estrella.

Por otro lado, dado que los gigantes gaseosos son básicamente mundos oceánicos de hidrógeno cubiertos con una gran cantidad de gas. Las tormentas en los gigantes gaseosos son alimentadas por energía geotérmica. El calor del núcleo caliente del planeta se convección a la "superficie" provocando una tormenta masiva. Dado que la energía geotérmica proviene directamente del interior del planeta, y literalmente se absorbe toda, sin una capa sólida para aislar, esto provoca tormentas masivas como la Gran Mancha Roja en Júpiter y el Hexágono en Saturno.