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Onda inercial

El pulso de onda inercial ecuatorial provocó patrones de flujo de fluido dentro de una cámara esférica en rotación constante. Las flechas en esta sección transversal muestran la dirección y la fuerza del flujo en el plano ecuatorial mientras la esfera continúa girando en el sentido de las agujas del reloj sobre su eje, como se muestra a la izquierda. El rojo indica flujo que sale del avión; el azul indica flujo hacia el avión.

Las ondas inerciales , también conocidas como oscilaciones inerciales , son un tipo de onda mecánica posible en fluidos en rotación . A diferencia de las ondas de gravedad superficiales que se ven comúnmente en la playa o en la bañera, las ondas de inercia fluyen a través del interior del fluido, no en la superficie. Como cualquier otro tipo de onda, una onda inercial es causada por una fuerza restauradora y se caracteriza por su longitud de onda y frecuencia . Debido a que la fuerza restauradora de las ondas inerciales es la fuerza de Coriolis , sus longitudes de onda y frecuencias están relacionadas de una manera peculiar. Las ondas inerciales son transversales . Se observan más comúnmente en atmósferas, océanos, lagos y experimentos de laboratorio. Las ondas de Rossby , las corrientes geostróficas y los vientos geostróficos son ejemplos de ondas inerciales. También es probable que existan ondas inerciales en el núcleo fundido de la Tierra en rotación .

Fuerza restauradora

Las ondas inerciales recuperan el equilibrio mediante la fuerza de Coriolis , resultado de la rotación. Para ser precisos, la fuerza de Coriolis surge (junto con la fuerza centrífuga ) en un marco giratorio para explicar el hecho de que dicho marco siempre está acelerando. Por tanto, las ondas inerciales no pueden existir sin rotación. Más complicada que la tensión sobre una cuerda, la fuerza de Coriolis actúa en un ángulo de 90° con respecto a la dirección del movimiento y su fuerza depende de la velocidad de rotación del fluido. Estas dos propiedades dan lugar a las características peculiares de las ondas inerciales.

Características

Las ondas inerciales sólo son posibles cuando un fluido está rotando y existen en la mayor parte del fluido, no en su superficie. Al igual que las ondas luminosas, las ondas inerciales son transversales , lo que significa que sus vibraciones se producen perpendicularmente a la dirección de viaje de la onda. Una característica geométrica peculiar de las ondas inerciales es que su velocidad de fase , que describe el movimiento de las crestas y valles de la onda, es perpendicular a su velocidad de grupo , que es una medida de la propagación de energía.

Mientras que una onda sonora o una onda electromagnética de cualquier frecuencia es posible, las ondas inerciales sólo pueden existir en el rango de frecuencias que van desde cero hasta el doble de la velocidad de rotación del fluido. Además, la frecuencia de la onda está determinada por su dirección de viaje. Las ondas que viajan perpendicularmente al eje de rotación tienen frecuencia cero y a veces se denominan modos geostróficos . Las ondas que viajan paralelas al eje tienen una frecuencia máxima (el doble de la velocidad de rotación) y las ondas en ángulos intermedios tienen frecuencias intermedias. En el espacio libre, puede existir una onda inercial a cualquier frecuencia entre 0 y el doble de la velocidad de rotación. Sin embargo, un contenedor cerrado puede imponer restricciones a las posibles frecuencias de las ondas inerciales, como ocurre con cualquier tipo de onda. Las ondas inerciales en un recipiente cerrado suelen denominarse modos inerciales . En una esfera, por ejemplo, los modos inerciales se ven obligados a adoptar frecuencias discretas, dejando espacios donde no pueden existir modos.

Ejemplos de ondas inerciales

Cualquier tipo de fluido puede soportar ondas inerciales: agua, petróleo, metales líquidos, aire y otros gases. Las ondas inerciales se observan con mayor frecuencia en atmósferas planetarias ( ondas de Rossby , vientos geostróficos ) y en océanos y lagos ( corrientes geostróficas ), donde son responsables de gran parte de la mezcla que tiene lugar. Las ondas inerciales afectadas por la pendiente del fondo del océano suelen denominarse ondas de Rossby . Las ondas inerciales se pueden observar en experimentos de laboratorio o en flujos industriales donde un fluido gira. También es probable que existan ondas inerciales en el núcleo externo líquido de la Tierra, y al menos un grupo [1] ha afirmado tener evidencia de ellas. De manera similar, es probable que haya ondas inerciales en flujos astronómicos en rotación como estrellas , discos de acreción , anillos planetarios y galaxias .

Descripción matemática

El flujo de fluido se rige por la ecuación de Navier-Stokes para el momento. La velocidad del flujo de un fluido con viscosidad bajo presión y que gira a velocidad cambia con el tiempo de acuerdo con

El primer término de la derecha representa la presión, el segundo representa la difusión viscosa y el tercer (último) término en el lado derecho de la ecuación del momento (arriba) es el término de Coriolis.

Para ser precisos, es la velocidad del flujo observada en el marco de referencia giratorio. Dado que un sistema de referencia giratorio se está acelerando (es decir, un sistema no inercial), dos (pseudo) fuerzas adicionales (como se mencionó anteriormente) emergen como resultado de esta transformación de coordenadas: la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. En la ecuación anterior, la fuerza centrífuga se incluye como parte de la presión generalizada , es decir, está relacionada con la presión habitual , dependiendo de la distancia al eje de rotación , por

En el caso de que la velocidad de rotación sea grande, la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga aumentan en comparación con los otros términos. Al ser pequeñas en comparación, la difusión y la "derivada convectiva" (segundo término de la izquierda) pueden omitirse. Tomando un rizo de ambos lados y aplicando algunas identidades vectoriales, el resultado es

Una clase de soluciones a esta ecuación son las ondas que satisfacen dos condiciones. Primero, si es el vector de onda ,

es decir, las ondas deben ser transversales, como se mencionó anteriormente. En segundo lugar, se requiere que las soluciones tengan una frecuencia que satisfaga la relación de dispersión.

donde es el ángulo entre el eje de rotación y la dirección de la onda. Estas soluciones particulares se conocen como ondas inerciales.

La relación de dispersión se parece mucho al término de Coriolis en la ecuación del momento: observe la velocidad de rotación y el factor de dos. Implica inmediatamente el rango de frecuencias posibles para las ondas inerciales, así como la dependencia de su frecuencia de su dirección.

Otras lecturas