¿Puedo eliminar un punto continental seco de alta presión tierra adentro agregando una gran masa de agua en el medio?

¿Puedo eliminar un punto continental seco de alta presión tierra adentro agregando una gran masa de agua en el medio? Como esta imagen de muestra:

diagrama de masa terrestre y presion de aire

Las flechas rojas alrededor del continente son corrientes oceánicas cálidas y las azules claras son frías. He colocado mis desiertos donde las corrientes frías tocan tierra, porque básicamente así es como funciona en la Tierra. (Corriente fría = desierto. Corriente cálida = bosque/tierra templada buena)

Puedes pensar en él en la misma posición que América del Sur está en la Tierra. Entonces la cordillera será como los Andes, etcétera, etcétera.

Si agrego un lago enorme, un mar interno, como el mar Caspio, por ejemplo, ¿puedo evitar que el medio de un continente se convierta en un desierto o un lugar seco debido a la alta presión seca?

Que pregunta tan curiosa. De hecho, tenemos un gran Mar Caspio en medio de un continente muy grande. Y también tenemos el gran desierto reseco y seco de Ust-Yurt justo al lado... (Y el gigantesco Kara-Kum no está lejos). Toda la costa oriental del Caspio es desértica, a pesar de la feroz evaporación en el Kara-Kum . Bahía de Bogaz . (Y recuerde que la Península Arábiga desértica se encuentra entre dos grandes masas de agua, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico).

Respuestas (4)

La respuesta corta: sí, hasta cierto punto, dependiendo de las circunstancias únicas de su continente.

Sé que eso realmente no responde mucho, así que;

La respuesta larga

Voy a asumir condiciones similares a las de la tierra para su continente (4 estaciones, 21 grados de inclinación, 365 días de año, etc.)

Los niveles de vegetación dependen de los niveles y la disponibilidad del agua ambiental, así como de la disponibilidad de nutrientes y la composición del suelo, así como de los niveles de vegetación circundante.

Cuando hablo de niveles de agua, no me refiero solo al nivel de la capa freática, sino al agua subterránea, la humedad del aire y, por extensión, la cantidad de lluvia.

Las masas de aire son complicadas

Las precipitaciones se basan principalmente en los niveles de humedad y el contenido de vapor de agua, con un poco de circunstancias geológicas. La cantidad de vapor de agua que puede contener el aire (100 % de humedad) depende de la temperatura de la masa de aire y está determinada por el lugar donde se origina la masa de aire.

Obtenemos 4 tipos principales de masas de aire, continental polar, marítimo polar, continental tropical y marítimo tropical. Desglosando esto, las masas de aire polares son muy frías y, por lo tanto, no pueden transportar mucho vapor de agua, por lo que es poco probable que llueva mucho de ellas. Puede ver los efectos de esto con lugares que están cerca del polo sur (Argentina, Sudáfrica, Australia) y el Polo Norte (parte norte de Canadá y Rusia).

Sin embargo, las masas de aire tropicales son cálidas y pueden transportar una mayor cantidad de vapor de agua. Cuando la lluvia cae de estas masas de aire, puede esperar mucha más lluvia (como el golfo de México, el golfo de Guinea y la bahía de Bengala)

Las masas de aire continentales generalmente no tienen una gran cantidad de vapor de agua para comenzar, debido a que se forman sobre la tierra, mientras que las masas de aire marítimas comienzan con niveles de humedad de casi el 100%.

Entonces, dependiendo de dónde esté ubicado tu continente, los niveles básicos de vegetación cambiarán. Cerca de los polos, como Australia, generalmente comenzarás con un desierto. entre los trópicos y el ecuador, es probable que tenga mucha vegetación incluso sin un lago central.

Sin embargo, al mirar un mapa, verá que hay algunos lugares que no se ajustan a esto, como Nueva Zelanda, Chile, México, la mayor parte del Medio Oriente y el norte de África, áreas de España, etc.

¿Por qué?

PORQUE LAS MASAS DE AIRE SON COMPLICADAS

No basta con tener un alto contenido de humedad, hay que sacar el agua del aire. Para la vegetación permanente, necesita una solución permanente, por lo que puede confiar en la esperanza de que llueva al azar. Tomemos, por ejemplo, el delta del Okovango en Botswana, la estación seca frente a la estación húmeda.Estación seca Temporada húmeda

Necesita una característica geológica permanente, como una cadena montañosa, que proporcione una fuerza elevadora a la masa de aire. A medida que el aire sube, su temperatura desciende y la cantidad de agua que puede contener disminuye, lo que da como resultado la lluvia.

Dirección del viento y fuerza de sustentación

Como se muestra con la respuesta de L.Dutch, puede tener un océano de agua justo al lado de un desierto, si las direcciones del viento no son favorables. Para África occidental, el viento generalmente proviene del noreste, que proviene directamente del centro del continente, y sopla el aire cálido y húmedo de regreso al océano.

De su imagen, puedo ver que hay una cadena montañosa en la costa oeste, que proporcionaría esa fuerza de elevación. Lo voy a comparar con el norte de Sudamérica, ya que es bastante similar.

Continente Amazonas

Si su masa de aire proviene del oeste, quedará atrapada en la cadena montañosa, y solo la costa occidental recibirá lluvia, con el continente central actuando como un desierto. Sin embargo, si tus vientos vienen del este, dejando un poco de lluvia aleatoria sobre las partes centrales, lloverá sobre las montañas y el agua fluirá hacia los ríos, que puedes llevar de regreso a la costa este, proporcionando mucha agua subterránea.

En cuanto a la existencia de un lago central, a menos que su continente sea muy pequeño, tendría un efecto insignificante por sí solo. Dos ejemplos son el lago Chad e incluso el mar Caspio.

lago chad

Mar Caspio

En ambos, puedes ver que, aparte de una pequeña área alrededor del lago (o el mar), todavía hay bastante desierto. Si bien el lago Chad todavía es bastante pequeño, solo tiene unos 35 km de ancho, el mar Caspio tiene más de 1000 km de largo y unos 300 km de ancho, pero aún así no ayuda mucho. Pero espere, podría decir, en Estados Unidos, el área alrededor del lago Michigan (+ los otros 3 lagos) tiene mucha vegetación, y estoy de acuerdo, ya que ahora llegamos a la última parte de mi respuesta.

Nutrientes y composición de la vegetación circundante y del suelo

Esto puede parecer contraproducente, pero la razón por la que los lagos de mi ejemplo no generan mucha vegetación a su alrededor es porque están ubicados en áreas desérticas. Sin vegetación que retenga el agua y evite el drenaje, el agua de lluvia desaparece muy rápidamente. Por ejemplo, en África Occidental, actualmente todavía es la estación húmeda. Durante los últimos dos meses ha habido lluvias casi diarias, con al menos 5 a 10 veces la mayor parte del área inundada por aproximadamente un pie de agua, desde junio. desafortunadamente, se drena rápidamente en los pocos ríos y se lava hacia el océano sin ser absorbido por ninguna planta. Al hacer esto, se lleva la capa superior del suelo, que es básicamente materia orgánica compuesta de pedazos de plantas muertas, bacterias y un poco de tierra suelta. Las plantas en crecimiento necesitan esa capa superior del suelo para crecer, por lo que eliminarla evita que las plantas crezcan. Menos plantas que crecen dan como resultado que más tierra vegetal esté expuesta a ser arrastrada, y el ciclo se intensifica. Las plantas también necesitan venir de alguna parte, como un árbol que deja caer algunas semillas. Si no hay plantas cercanas para esparcir, simplemente no pueden.

Entonces, en conclusión, sí, un lago central puede ayudar a crear un interior exuberante del continente, pero hay otros factores que juegan un papel mucho más importante para determinar si tienes un oasis de vida o un desierto de muerte.

No creo que ayude mucho. Basta con mirar esta imagen tomada de nuestro planeta real

ingrese la descripción de la imagen aquí

esa enorme mancha de color marrón amarillento es el desierto del Sahara, y sigue siendo un desierto a pesar de tener un océano entero al lado.

Si la circulación predominante en su región tiene alta presión con aire seco, es muy probable que esto resulte en una mayor evaporación, pero el agua no se precipitará en las regiones adyacentes.

Mire el mar de Salton en el sur de California:

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hace que crezca más vegetación solo donde se canaliza el agua, por lo demás sigue estando rodeada de una zona bastante desierta.

La respuesta corta es sí. Dependiendo de los vientos dominantes, una gran parte de esa zona interior seca se beneficiaría de niveles más altos de humedad del suelo y del aire.

¿La gran pregunta? Lo que explica que un cuerpo de agua tan grande esté allí en primer lugar . Y por supuesto, ¿qué lo sostiene?

Mirando el mapa y suponiendo una latitud similar a la de América del Sur, la única forma lógica de que el lago exista y se sostenga serían las tormentas estacionales (ya sean ciclones o monzones) impulsadas hacia la costa por los patrones de viento predominantes del este (o noreste). que suelen prevalecer en esa sección del océano oriental durante parte del año.

Suponiendo que la llanura central es relativamente plana, se podría formar un gran lago o, más probablemente, una serie de lagos y marismas interconectados, que se contraen y expanden con el tiempo con las estaciones. Como han señalado otros carteles, podría usar el delta del Okavango como ejemplo de trabajo y simplemente ampliarlo.

Al igual que el delta, no necesariamente tiene que estar húmedo todo el año todos los años, una serie de malas "temporadas húmedas" haría que se encogiera significativamente, solo para volver a llenarse cuando regresen las lluvias.

Advertencia: NO soy meteorólogo.

resumen de la respuesta: un mar central hará que el problema sea más grande.

Según tengo entendido, las montañas tienen más que ver con la desertificación que las masas de agua porque tienen un efecto mayor en los patrones del viento. En las zonas de vientos alisios del globo, el lado de sotavento de las montañas es generalmente bastante seco... como las llanuras canadienses están secas mientras que la costa de Columbia Británica es un bosque lluvioso templado... para el caso, el valle de Okanagan, más cerca de la costa de Columbia Británica que el Praderas pero 2 cadenas de montañas del océano, es de hecho un desierto.

También debe tener en cuenta las nevadas. La nieve invernal es un factor importante para proporcionar agua subterránea en la primavera, cuando las plantas nuevas necesitan mucha agua para facilitar la siembra. Si no lo consiguen, el suelo queda expuesto a la erosión eólica y la desertificación a largo plazo. Y en nuestra Tierra, las llanuras centrales reciben mucha nieve, que es lo que evita que sean desiertos.

Su mapa muestra los vientos predominantes de este a oeste con sus montañas en la costa oeste, por lo que cualquier humedad proveniente del océano oriental se distribuirá de manera bastante uniforme en todo el continente, de modo que no haya un desierto central.

Recordemos también que las zonas de alta presión son corrientes descendentes... la presión aumenta por el movimiento del aire desde las áreas circundantes HACIA la zona de alta presión. Las áreas de baja presión son causadas por condiciones que crean corrientes ascendentes... todos los sistemas meteorológicos de baja presión, desde tormentas eléctricas hasta huracanes, son máquinas térmicas formadas sobre grandes masas de agua que se calientan. Entonces, poner una gran masa de agua en el centro de su continente no resolverá el problema del área de alta presión.

Por lo tanto, debe encontrar qué características de la tierra canalizan los vientos predominantes, preferiblemente del frío aire ártico, hacia el centro de un continente. Lo siento, no conozco ninguno.

-- una actualización adicional -- hay una respuesta que analiza los patrones climáticos continentales con cierto detalle, échale un vistazo Creando un mapa mundial realista - Corrientes, Precipitación y Clima