Onda de Rossby

Las ondas de Rossby barotrópicas, denominadas así por Carl-Gustaf Rossby que las identificó en 1939, son oscilaciones que se producen en los fluidos geofísicos (océano y atmósfera) y que tienen su origen en el principio de conservación de la vorticidad potencial.

Esto es análogo a la conservación del momento angular en mecánica.

En atmósferas planetarias, incluida la Tierra, las ondas de Rossby se deben a la variación del efecto Coriolis con la latitud.

Carl-Gustaf Arvid Rossby identificó por primera vez tales ondas en la atmósfera de la Tierra en 1939 y explicó su movimiento.

En general, las ondas más cortas tienen una velocidad de grupo hacia el este y las ondas largas una velocidad de grupo hacia el oeste.

Los modos de onda baroclínica, por otro lado, varían en la vertical.

También son más lentas, con velocidades de solo unos pocos centímetros por segundo o menos.

Cuando estas desviaciones se vuelven muy pronunciadas, las masas de aire frío o cálido se desprenden, y se convierten en ciclones y anticiclones de baja resistencia, respectivamente, y son responsables de los patrones climáticos diarios en las latitudes medias.

Ganan impulso por la fuerza del viento en la capa superficial del océano y se cree que comunican los cambios climáticos debido a la variabilidad en el forzamiento, debido tanto al viento como a la flotabilidad.

Las observaciones satelitales han revelado la progresión majestuosa de las ondas de Rossby en todas las cuencas oceánicas, particularmente en las latitudes bajas y medias.

Estas olas pueden tomar meses o incluso años para cruzar una cuenca como el Pacífico.

Se ha sugerido que las ondas de Rossby son un mecanismo importante para explicar el calentamiento del océano sub-superficial en Europa, una luna de Júpiter.

[5]​ El sistema físico más simple que muestra oscilaciones del tipo de Rossby consiste en considerar una atmósfera no divergente, sin fricción y en bajo la aproximación del plano beta (

Dado que el flujo es no divergente, se puede escribir una ecuación para la perturbación de la función corriente (

i ( k x + l y − ω t )

Meandros en corrientes de chorro en el hemisferio norte desarrollándose (a, b) y finalmente desprendiendo una "gota" de aire frío (c). En color naranja: masas más cálidas de aire; rosado: corriente de chorro; azul: masas de aire frío.