
El vent, del Tacuinum Sanitatis

Una brisa aixeca el vel d'una núvia a les ruïnes de Sutro Baths
En meteorologia se solen denominar els vents segons la seva força i la direcció des de la qual bufen. Els augments sobtats de la velocitat del vent durant un temps curt reben el nom de "ràfegues". Els vents forts de durada intermèdia (aproximadament un minut) es diuen "torbonades". Els vents de llarga durada tenen diversos noms segons la seva força mitjana, com per exemple "brisa", "temporal", "tempesta", "huracà" o "tifó". El vent es pot produir a diverses escales, des de fluxos tempestuosos que duren desenes de minuts fins a brises locals generades per l'escalfament de superfícies de terra i duren unes quantes hores, fins a vens globals que són el fruit de la diferència d'absorció d'energia solar entre les zones climàtiques de la Terra. Les dues causes principals de la circulació atmosfèrica a gran escala són l'escalfament diferencial entre l'equador i els pols, i la rotació del planeta (efecte de Coriolis). Als tròpics, la circulació de depressions tèrmiques per sobre el terreny i altiplans elevats pot impulsar la circulació de monsons. A les àrees costaneres, el cicle brisa marina/brisa terrestre pot definir els vents locals; a les zones amb terreny variable, les brises de vall i muntanya poden dominar els vents locals.
A la civilització humana, el vent ha inspirat la mitologia, afectat els esdeveniments històrics, estès l'abast del transport i la guerra, i ha proporcionat una font d'energia pel treball mecànic, l'electricitat i el lleure. El vent ha impulsat els viatges dels velers a través dels oceans de la Terra. Els montgolfiers utilitzen el vent per viatges curts, i el vol amb motor l'utilitza per generar sustentació i reduir el consum de combustible. Les zones amb cisallament del vent provocat per diversos fenòmens meteorològics poden provocar situacions perilloses per les aeronaus. Quan els vents són forts, els arbres i les estructures creades pels humans són danyats o destruïts.
Els vents poden donar forma al relleu a través d'una sèrie de processos eòlics com ara la formació de sòls fèrtils (per exemple, el loess) o l'erosió. La pols de deserts grans pot ser moguda grans distàncies des del seu lloc d'origen pels vents dominants; els vents que són accelerats per una topografia agresta i que estan associats amb tempestes de pols han rebut noms regionals a diferents parts del món a causa del seu efecte significatiu sobre aquestes regions. El vent afecta l'extensió dels incendis forestals. També dispersa les llavors de determinades plantes, fent possible la supervivència i dispersió d'aquestes espècies vegetals, així com les poblacions d'insectes voladors. En combinació amb les temperatures fredes, el vent té un efecte negatiu sobre el bestiar. El vent afecta les reserves d'aliment dels animals i les seves estratègies de caça i defensa.
[modifica] Causes

Anàlisi de superfície de la gran tempesta de neu del 1888. Les àrees amb isòbares molt compactes indiquen vents més forts.
Els vents definits per un equilibri de forces físiques s'utilitzen en la descomposició i l'anàlisi dels perfils eòlics. Són útils per simplificar les equacions de moviment de l'atmosfera i per realitzar arguments qualitatius sobre la distribució horitzontal i vertical dels vents. El component de vent geostròfic és el resultat de l'equilibri entre la força de Coriolis i la força de gradient de pressió. Flueix de manera paral·lela a les isòbares i aproxima el flux per sobre de la capa límit atmosfèrica a latituds mitjanes.[2] El vent tèrmic és la "diferència" que es produeix en el vent geostròfic entre dos nivells a l'atmosfera. Només existeix en una atmosfera amb gradients de temperatura horitzontals.[3] El component de vent ageostròfic és la diferència entre el vent real i el geostròfic, que és el responsable que l'aire "ompli" els ciclons amb el temps.[4] El vent de gradient és similar al vent geostròfic però també inclou la força centrífuga (o acceleració centrípeta).[5]
[modifica] Mesurament
A l'hora de determinar la direcció del vent, es té en compte la direcció de la qual prové. Per exemple, un vent boreal bufa de nord a sud.[6] Els penells pivoten per indicar la direcció del vent.[7] Als aeroports es fan servir mànegues de vent principalment per indicar la direcció del vent, però també es poden utilitzar per estimar la velocitat del vent a partir de l'angle del qual pengen.[8] La velocitat del vent es mesura amb anemòmetres, sovint amb cassoletes o pales giratòries. Quan cal una freqüència de mesurament elevada (com a la investigació), es pot mesurar el vent mitjançant la velocitat de propagació de senyals d'ultrasò o l'efecte de la ventilació sobre la resistència d'un fil escalfat.[9] Un altre tipus d'anemòmetre utilitza tubs Pitot que aprofiten la diferència de pressió entre un tub interior i un tub exterior exposat al vent per determinar la pressió dinàmica, que després s'utilitza per calcular la velocitat del vent.[10]Les velocitats sostingudes del vent són registrades globalment a una alçada de deu metres, i se'n fa una mitjana sobre un període de deu minuts. Als Estats Units es registren els vents mitjans sobre un període de dos minuts,[11] mentre que a l'Índia se solen registrar sobre un període de tres minuts.[12] És important conèixer el període sobre el qual s'ha fet la mitjana, car la velocitat d'un vent sostingut durant un minut sol ser un 14% més gran que el d'un vent sostingut durant deu minuts.[13] Un increment sobtat de la velocitat del vent rep el nom de ràfega. Una definició tècnica de ràfega de vent és "els màxims que superin la velocitat del vent més baixa mesurada durant un període de deu minuts per deu nusos (19 km/h). Una torbonada és quan es dobla la velocitat del vent per sobre d'un determinat llindar, i això dura un minut o més.
Per determinar els vents més amunt a l'atmosfera, les radiosondes mesuren la velocitat del vent fent un seguiment de la sonda per GPS, navegació per ràdio o radar.[14] Altrament, es pot seguir el moviment del globus meteorològic parent visualment des del terra amb teolodits.[15] Les tècniques de teledetecció utilitzades pel vent inclouen SODAR, Doppler, LIDAR i RADAR que poden mesurar el desplaçament Doppler de la radiació electromagnètica dispersada o reflectida d'aerosols o molècules en suspensió, i es poden utilitzar radiòmetres i radars per mesurar la rugositat de la superfície de l'oceà des de l'espai o avions. La rugositat dels oceans es pot fer servir per estimar la velocitat del vent a prop de la superfície oceànica. Es pot utilitzar imatgeria de satèl·lits geostacionaris per estimar els vents arreu de l'atmosfera segons quant es mouen els núvols d'una imatge a l'altra. L'enginyeria eòlica és l'estudi dels efectes del vent sobre les obres arquitectòniques, incloent-hi els edificis, els ponts i altres objectes creats per l'home.
[modifica] Escala de força del vent
[amaga]Classificacions generals del vent | Classificacions de ciclons tropicals (mitjana sobre 10 minuts) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escala de Beaufort[16] | Vent sostinguts sobre 10 minuts (nusos) | Terme general[19] | N Oceà Índic IMD | SO Oceà Índic MF | Austràlia BOM | SO Pacífic FMS | NO Pacífic JMA | NO Pacífic JTWC | NE Pacífic & N Atlantic NHC & CPHC |
0 | <1 | Calma | Depressió | Pertorbació tropical | Depressió tropical | Depressió tropical | Depressió tropical | Depressió tropical | Depressió tropical |
1 | 1–3 | Vent fluixet | |||||||
2 | 4–6 | Brisa fluixeta | |||||||
3 | 7–10 | Brisa fluixa | |||||||
4 | 11–16 | Brisa moderada | |||||||
5 | 17–21 | Brisa fresca | |||||||
6 | 22–27 | Brisa forta | |||||||
7 | 28–29 | Temporal moderat | Depressió profunda | Depressió tropical | |||||
30–33 | |||||||||
8 | 34–40 | Temporal fresc | Tempesta ciclònic | Tempesta tropical moderada | Cicló tropical (1) | Cicló tropical (1) | Tempesta tropical | Tempesta tropical | Tempesta tropical |
9 | 41–47 | Temporal fort | |||||||
10 | 48–55 | Temporal molt fort | Tempesta ciclònica forta | Tempesta tropical forta | Cicló tropical (2) | Cicló tropical (2) | Tempesta tropical forta | ||
11 | 56–63 | Tempesta | |||||||
12 | 64–72 | Huracà | Tempesta ciclònica molt forta | Cicló tropical | Cicló tropical fort (3) | Cicló tropical fort (3) | Tifó | Tifó | Huracà (1) |
13 | 73–85 | Huracà (2) | |||||||
14 | 86–89 | Cicló tropical intens (4) | Cicló tropical fort (4) | Gran huracà (3) | |||||
15 | 90–99 | Cicló tropical intens | |||||||
16 | 100–106 | Gran huracà (4) | |||||||
17 | 107–114 | Cicló tropical fort (5) | Cicló tropical fort (5) | ||||||
115–119 | Cicló tropical molt intens | Supertifó | |||||||
>120 | Supertempesta ciclònica | Gran huracà (5) |
- Cada meitat d'una bandera representa 5 nusos (9,3 km/h) de vent.
- Cada bandera sencera representa 10 nusos (18,6 km/h) de vent.
- Cada banderola (un triangle pintat per dins) representa 50 nusos (93 km/h) de vent.[20]
[modifica] Climatologia global
Directament a sota de la falca subtropical hi ha les calmes, on els vents són més fluixos. Molts dels deserts del món es troben a prop de la latitud mitjana de la falca subtropical, on el descens redueix la humitat relativa de la massa d'aire.[22] Els vents més forts es donen a les latituds mitjanes, on l'aire àrtic fred es troba amb l'aire càlid dels tròpics.
[modifica] Tròpics
Un monsó és un vent dominant estacional que dura uns quants mesos a les regions tropicals. El terme fou utilitzat per primer cop a l'Índia, Bangla Desh, el Pakistan i els països veïns per referir-se als grans vents estacionals que bufen de l'oceà Índic i el mar d'Aràbia, al sud-oest, portant fortes precipitacions a l'àrea.[27] El seu progrés vers els pols és accelerat pel desenvolupament d'una depressió tèrmica situada a sobre els continents asiàtic, africà i nord-amèrica entre maig i juliol, i a sobre Austràlia al desembre.[28][29][30]
[modifica] Els ponents i el seu impacte
Juntament amb els vents alisis, els ponents feien possible un viatge comercial d'anada i tornada pels vaixells de vela que travessaven l'Atlàntic i el Pacífic, car els ponents provoquen el desenvolupament de forts corrents oceànics a les vores occidentals dels oceans d'ambdós hemisferis per mitjà del procés d'intensificació occidental.[34] Aquests corrents oceànics occidentals transporten aigües càlides i tropicals cap a les regions polars. Els ponents poden ser particularment forts, especialment a l'hemisferi sud, on hi ha menys terra a les latituds mitjanes que amplifiqui el patró de flux, cosa que alenteix els vents. Els ponents occidentals més forts de les latituds mitjanes es troben en una banda coneguda com els Quaranta Rugents, a entre 40 i 50 graus de latitud sud.[35] Els ponents tenen un paper important a l'hora de transportar aigües i vents càlids i equatorials a les costes occidentals dels continents,[36][37] especialment a l'hemisferi sud, a causa de la seva vasta extensió oceànica.
[modifica] Llevants polars
[modifica] Aspectes locals
[modifica] Brises marines i terrestres
De nit, la terra es refreda més fàcilment que l'oceà a causa de la diferència en els seus valors de calor específica. Aquest canvi de temperatura fa que la brisa marina del dia es dissipi. Quan la temperatura a la terra baixa per sota de la temperatura al mar, la pressió sobre l'aigua esdevé més baixa que la de la terra, creant una brisa terrestre sempre que no hi hagi un vent al mar prou fort per oposar-s'hi.[41]
[modifica] A prop de les muntanyes
Si hi ha una collada a la serralada, els vents hi passaren a alta velocitat a causa del principi de Bernoulli, que descriu la relació inversa entre velocitat i pressió. El flux d'aire pot romandre turbulent i erràtic una bona distància vent avall, al terreny més pla. Aquestes condicions són perilloses pels avions que pugen o baixen.[45] Els vents freds que s'acceleren a través dels espais entre muntanyes reben noms regionals. A l'Amèrica Central, en són exemples el vent del Papagayo, el vent del Panamà i el vent del Tehuano. A Europa, vents similars són coneguts com bora, tramuntana o mestral. Quan aquests vents bufen per sobre d'aigües obertes, augmenten la mescla de les capes superiors de l'oceà, pujant aigües fresques i riques en nutrients a la superfície, cosa que provoca un augment en la vida marina.[46]
En zones muntanyoses, la distorsió local del flux d'aire esdevé severa. El terreny irregular genera patrons de flux impredictibles i turbulència, com ara rotors, que poden tenir núvols lenticulars. Es desenvolupen potents ascendències, descendències i gorgues a mesura que l'aire flueix per sobre de turons i cap a les valls. Les precipitacions orogràfiques es produeixen al vessant a sobrevent de les muntanyes a causa del moviment d'aire ascendent del flux d'aire humit a gran escala per la serralada, també conegut com a flux ascendent, donant com a resultat un refredament i una condensació adiabàtics. A les parts muntanyoses del món amb vents relativament consistents (per exemple, els alisis), sol haver-hi un clima més humit al vessant a sobrevent d'una muntanya que al vessant de sotavent. L'ascensió orogràfica elimina la humitat, deixant aire més sec a la banda descendent, normalment més càlida, on s'observa una ombra orogràfica.[47] Els vents que flueixen per sobre de les muntanyes i cap avall reben el nom de vents de vessant descendents. Es tracta de vents càlids i secs. A Europa, vent avall dels Alps, se'ls coneix com föhn. A Polònia n'és un exemple el halny wiatr. A l'Argentina, el nom local dels vents de vessant descendents és zonda. A Java, el nom local d'aquests vent és koembang. A Nova Zelanda, se'ls coneix com Nor'west arch, i estan acompanyades per la formació de núvols que els dóna nom i que ha inspirat obres d'art al llarg dels anys.[48] A les Grans Planes dels Estats Units, els vents són coneguts com chinook. A Califòrnia, els vents són canalitzats a través de collades, cosa que n'intensifica els efectes, amb exemples com els vents Santa Ana i sundowner. La velocitat del vent en els vents de vessant descendents poden superar els 160 km/h.[49]
[modifica] Velocitat mitjana
[modifica] Densitat d'energia eòlica
Avui en dia existeix un criteri utilitzat per determinar les millors localitats per construir-hi instal·lacions eòliques, conegut com a densitat d'energia eòlica (DEE). És un càlcul de la força efectiva del vent en un punt determinat, i sovint s'expressa en termes d'elevació sobre el sòl al llarg d'un període de temps. Té en compte la velocitat i la massa del vent. S'elaboren mapes amb codis de color per una àrea determinada, com per exemple "densitat d'energia mitjana anual a 50 metres". Els resultats d'aquest càlcul s'inclouen en un índex desenvolupat pel National Renewable Energy Lab dels Estats Units, i se'ls denomina "NREL CLASS". Com més elevat és el càlcul de la DEE, més alta és la classe que se li assigna.[50] A finals del 2008, la capacitat nominal dels generadors eòlics era de 120,8 gigawatts.[51] Tot i que el vent només genera un 1,5% del consum global d'electricitat,[51] s'està estenent ràpidament i doblà la seva capacitat en tres anys (2005-2008). A certs països ha assolit un nivell de penetració relativament elevat: representa aproximadament el 19% de la producció d'electricitat a Dinamarca, un 10% a Espanya i Portugal, i un 7% a Alemanya i Irlanda l'any 2008. Un estudi suggereix que és possible desenvolupar un sistema de forniment d'energia completament renovable basada en un 70% d'energia eòlica amb els preus actuals, connectant parcs eòlics amb una superxarxa de corrent continu d'alta tensió.[52][modifica] Cisallament
Hodògraf dels vectors eòlics a diverses altituds de la troposfera, que es fa servir per determinar el cisallament del vent vertical.
El cisallament del vent és un fenomen meteorològic microescalars que es produeix sobre una distància molt curta, però també pot anar associat amb fenòmens mesoescalars o d'escala sinòptica, com ara línies de torbonada o fronts freds. Se sol donar a prop de microràfegues o ràfegues descendents causades per tempestes,[57] fronts, àrees de vents baixos localment més forts coneguts com jets baixos, a prop de muntanyes,[58] inversions de radiació produïdes a causa d'un cel clar i vents calmats, edificis,[59] aerogeneradors[60] i velers.[61] El cisallament del vent té un efecte important durant l'enlairament i aterratge de les aeronaus a causa dels seus efectes sobre el control de l'aeronau,[62] i ha estat una causa significativa d'accidents d'aviació amb grans nombres de morts als Estats Units.[57]
El moviment del so a través de l'atmosfera és afectat pel cisallament del vent, que pot tòrcer el front d'ona, fent que se sentin sons on normalment no se sentirien, o a l'inrevés.[63] El cisallament del vent vertical fort a la troposfera també inhibeix la formació de ciclons tropicals,[64] però contribueix a organitzar tempestes individuals en cicles de vida més llargs que poden resultar en mal temps.[65] El concepte de vent tèrmic explica com les diferències en la velocitat del vent a diferents altituds depenen de les diferències horitzontals de temperatura, i explica l'existència del corrent en jet.[66]
[modifica] El vent i els éssers humans
[modifica] Cultura
Com a força natural, el vent sovint era personificat en moltes cultures com un o més déus del vent o com una expressió d'allò sobrenatural. Vāyu és el déu hindú del vent.[67][68] Els deus grecs del vent inclouen Bòreas, Notos, Euros i Zèfir.[68] Èol, segons diferents interpretacions el governant o el guardià dels quatres vents, també ha estat descrit com Astreu, el déu del vespre que engendrà els quatre vents amb Eos, la dea de l'alba. Els antics grecs també observaven el canvi estacional dels vents, com ho demostra la Torre dels Vents d'Atenes.[68][69] Els Venti són els déus romans dels vents.[70] Fūjin és el déu japonès del vent i també un dels déus xinto més grans. Segons la llegenda, estigué present a la creació del món i deixà anar els vents del seu sac per dispersar la boirina que cobria el món.[71] A la mitologia nòrdica, Njörðr és el deu del vént.[68] També hi ha quatre dvärgar (gnoms nòrdics) anomenats Norðri, Suðri, Austri i Vestri, i els quatre cérvols d'Yggdrasill probablement personifiquen els quatre vents, de manera anàloga als déus grecs del vent.[72] Stribog és el nom del déu eslau dels vents, el cel i l'aire. Es diu que és l'avantpassat (l'avi) dels vents de les vuit direccions.[68][73]Kamikaze (神風) és un nom japonès (sovint traduït com "vent diví") considerat un regal dels déus. El primer ús conegut d'aquest terme fou com el nom d'una sèrie de tifons que es diu que salvaren el Japó de dues flotes mongols dirigides per Kublai Khan que atacaren el país nipó el 1274 i de nou el 1281.[74] Es dóna el nom de Vent Protestant a la tempesta que obstaculitzà la invasió d'Anglaterra per part de l'Armada Espanyola el 1588, en què el vent tingué un paper clau,[75] o els vents favorables que permeteren a Guillem d'Orange envair Anglaterra el 1688.[76] Durant la campanya d'Egipte de Napoleó, els soldats francesos ho passaren malament amb el khamsin: quan la tempesta apareixia com "una taca sanguinosa al cel distant", els nadius buscaven refugi, mentre que els francesos "no reaccionaven fins que ja era massa tard, i s'ofegaven i desmaiaven dins el mur encegador i sufocant de pols".[77] Durant la campanya del nord d'Àfrica de la Segona Guerra Mundial, "les tropes aliades i alemanyes es veieren obligades diverses vegades a aturar-se al bell mig d'una batalla a causa de tempestes de sorra provocades pel khamsin... Els grans de sorra duts pel vent encegaven els soldats i creaven pertorbacions elèctriques que deixaven les brúixoles inservibles".[78]
[modifica] Transport

Aeròdrom de RAF Exeter el 20 de maig del 1944. La imatge mostra la disposició de les pistes, que permeten als avions enlairar-se i aterrar amb el vent de cara.
Tot i que les aeronaus solen desplaçar-se sota l'impuls d'un motor intern, el vent de cua afecta la seva velocitat al terra,[85] i en el cas dels montgolfiers i altres vehicles més lleugers que l'aire, el vent pot tenir un paper significant en el seu moviment i trajectòria real.[86] A més, la direcció del vent té un paper en l'enlairament i aterratge dels avions, i les pistes dels aeròdroms solen estar alineades en correspondència amb la direcció del vent. De tots els factors que afecten les operacions de vol a un aeroport, es considera que la direcció del vent és el factor governant principal. Tot i que es pot permetre l'enlairament amb un vent de cua en determinades circumstàncies, generalment es considera que és l'opció menys desitjable per motius de rendiment i seguretat, sent un vent de cara l'opció preferida. El vent de cua incrementa la distància d'enlairament i redueix el gradient d'ascens, de manera que la llargada de la pista i la situació d'obstacles poden esdevenir factors limitants.[87] Els dirigibles són aeronaus més lleugeres que l'aire, que es poden dirigir i moure per l'aire per mitjà d'un timó, hèlix o altres dispositius d'impuls.[88] A diferència d'altres aeronaus aerodinàmiques com ara avions i helicòpters, que produeixen sustentació mitjançant el moviment d'una ala, o superfície sustentadora, a través de l'aire, les aeronaus aerostàtiques, com els dirigibles i montgolfiers, es mantenen a l'aire omplint una gran cavitat, com un globus, amb un gas sustentador.[89] Els tipus principals de dirigible són no rígid, semirígid o rígid. Els no rígids són petits i manquen d'esquelet intern. Els semirígids són una mica més grans i tenen un cert suport intern, com ara una quilla fixa. Els rígids tenen un esquelet complet, com ara els models transoceànics zeppelin,[90] però pràcticament desaparegueren després de diversos accidents prominents a mitjans del segle XX.[91]
[modifica] Font d'energia

Aquest aerogenerador produeix electricitat a partir de l'energia eòlica.
La regió dels Països Catalans amb més potència d'energia eòlica és el País Valencià (986,99 MW[98]), seguida per Catalunya (524,54 MW[98]), la Catalunya Nord (20,77 MW[99]) i les Balears (3,65 MW[98]). Tot i que el desenvolupament d'aquest tipus d'energia renovable ha gaudit d'un gran suport de part de les autoritats, també han rebut crítiques de determinats segments de la societat. El Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per exemple, ha estat criticat per grups ecologistes que afirmen que el pla ha falsejat les divisions entre parcs eòlics per mantenir la gestió dels parcs amb la Generalitat Valenciana en lloc de l'estat espanyol, i també que s'ha subestimat l'impacte dels futurs parcs sobre les aus de la regió.[100] A Catalunya també hi ha hagut iniciatives de caire ecologista per restringir i vigilar la implantació de parcs eòlics.[101]
[modifica] Lleure

Otto Lilienthal en ple vol
[modifica] Paper al món natural
En climes àrids, la font principal d'erosió és el vent.[104] La circulació general del vent mou particulats petits com ara pols a través de grans oceans, a milers de quilòmetres vent avall del seu punt d'origen,[105] un fenomen conegut com a "deflació". Els vents occidentals de les latituds mitjanes del planeta impulsen el moviment dels corrents oceànics d'oest a est a través dels oceans del món. El vent té un paper molt important a l'hora d'ajudar les plantes i altres organismes immòbils a dispersar les seves llavors, espores, pol·len, etc. Tot i que el vent no és la principal forma de dispersió de les llavors en les plantes, proporciona dispersió a un percentatge elevat de la biomassa de plantes terrestres.[modifica] Erosió
[modifica] Migració de la pols al desert
A mitjans d'estiu (juliol), els vents alisis cap a l'oest que es troben al sud de la falca subtropical, que es mou cap al nord, s'expandeixen cap al nord-oest des del mar del Carib cap al sud-est de Nord-amèrica. Quan la pols mineral del Sàhara que es mou al llarg de la perifèria meridional de la falca dins el cinturó de vents alisis es desplaça per sobre de terra, les precipitacions són suprimides i el cel canvia d'un color blau a un de blanc, cosa que provoca un increment de les postes de sol roges. La seva presència afecta negativament la qualitat de l'aire, incrementant el recompte de particulats suspesos a l'aire.[26] Més del 50% de la pols africana que arriba als Estats Units afecta Florida.[110] Des del 1970, els brots de pols han empitjorat a causa de períodes de sequera a Àfrica. Tanmateix, la pols mineral dels deserts transportada a altres latituds té uns efectes molt positius sobre el creixement de la Selva de l'Amazones car aporta elements fertilitzants que hi manquen. Hi ha una gran variabilitat en el transport de pols al Carib i Florida d'un any a l'altre.[111] S'han relacionat aquests fenòmens de la pols amb un declivi de la salut dels esculls de corall al Carib i Florida, en gran part des de la dècada del 1970.[112] Es formen plomalls de pols similars al desert del Gobi, que, combinades amb contaminants, recorren grans distàncies vent avall, cap a l'est, a Nord-amèrica.[105]+Els vents associats amb tempestes de sorra i pols han rebut noms locals. El calima porta pols a vents del sud-est cap a la Illes Canàries.[113] El harmattan porta pols al Golf de Guinea durant l'hivern.[114] El sirocco porta pols del nord d'Àfrica cap al sud d'Europa a causa del moviment de ciclons extratropicals pel mar Mediterrani.[115] Els sistemes tempestuosos primaverals que es mouen per l'est del mar Mediterrani fan que passi pols a través d'Egipte i la Península Aràbiga, i són coneguts localment com khamsin.[116] El shamal és causat per fronts freds que alcen pols a l'atmosfera durant dies a través dels estats del Golf Pèrsic.[117]
[modifica] Efecte sobre les plantes
El vent també limita el creixement dels arbres. A la costa i les muntanyes aïllades, la línia dels arbres sol ser molt més baixa que a la mateixa altitud terra endins i als sistemes muntanyosos més grans i complexos, car els vents forts redueixen el creixement dels arbres. Els vents forts s'emporten els sòls poc espessos per erosió,[121] i també danya branques i branquillons. El procés en què un vent fort abat o desarrela arbres s'anomena desarrelament pel vent. Això és més freqüent als vessants a sobrevent, afectant especialment els troncs de 75 anys o més.[122] Les plantes que viuen a prop de la costa, com ara la pícea de Sitka i la vinya marina,[123] són podades pel vent i el ruixim de sal de prop de la costa..[124]
[modifica] Efecte sobre els animals
Els bovins i les ovelles són susceptibles a la fredor, provocada per una combinació de vent i baixes temperatures quan el vent supera 40 km/h, i que fa inútil la seva cobertura de pèl o llana.[125] Tot i que els pingüins es protegeixen de l'aire i l'aigua freds per mitjà de plomes i una capa de greix, les seves aletes i potes són menys resistents al fred. Als climes més freds, com l'Antàrtida, els pingüins emperador s'apinyen per sobreviure al vent i el fred, canviant contínuament els individus que romanen a l'exterior del grup, cosa que en redueix la pèrdua de calor en un 50%.[126] Els insectes voladors són arrossegats pels vents dominants,[127] mentre que els ocells segueixen el seu propi rumb, aprofitant les condicions del vent per volar o planar.[128] Així doncs, els patrons de línies fines de les imatges de radar meteorològic, associats amb vents convergents, estan dominats per retorns d'insectes.[129] La migració dels ocells, que sol tenir lloc durant la nit als 2 km més baixos de l'atmosfera terrestre, contamina els perfils eòlics generats pels radars meteorològics, especialment el WSR-88D, augmentant els retorns eòlics ambientals en entre 28 i 56 km/h.[130]Les piques utilitzen un mur de còdols per emmagatzemar plantes i herbes seques per l'hivern, evitant així que el vent se les endugui.[131] Els escarabats utilitzen els vents lleugers que precedeixen l'atac de predadors potencials, com ara els gripaus, per fugir-ne. Els seus cercs són molt sensibles al vent, i els ajuden a sobreviure a la meitat dels atacs que reben.[132] Els uapitís tenen un molt bon sentit de l'olfacte que els permet detectar predadors vent amunt a una distància de 800 m.[133] L'augment de la velocitat del vent per sobre de 15 km/h és un senyal perquè els gavinots hiperboris intensifiquin la cerca d'aliment i augmentin els atacs aeris contra els somorgollaires.[134]
[modifica] Danys relacionats

Danys provocats per l'huracà Andrew
L'illa australiana de Barrow Island té el rècord de la ràfega de vent més forta, amb una velocitat de 408 km/h durant el cicló tropical Olivia el 10 d'abril del 1986, superant el rècord anterior del Mont Washington de 372 km/h a la tarda del 12 d'abril del 1934.[140]
Els huracans, tifons i tempestes ciclòniques es troben entre els fenòmens naturals més destructius:
|
|
|
[modifica] A l'espai exterior
El vent solar és bastant diferent dels vents terrestres, pel fet que s'origina al Sol i es compon de partícules carregades que han fugit de l'atmosfera solar. De manera similar al vent solar, el vent planetari es compon de gasos lleugers que s'escapen de les atmosferes dels planetes. Al llarg de períodes de temps llargs, el vent planetari pot canviar dràsticament la composició de les atmosferes planetàries.[modifica] Vent planetari
[modifica] Vent solar
[modifica] A altres planetes
Els forts vents (300 km/h) que circulen als cims dels núvols de Venus donen la volta al planeta cada quatre o cinc dies terrestres.[154] Quan els pols de Mart són exposats a la llum del sol després de l'hivern, el CO2 glaçat se sublima, creant vents importants que surten dels pols a velocitats de fins a 400 km/h, transportant grans quantitats de pols i vapor d'aigua pel paisatge[155] A Júpiter, són habituals les velocitats del vent de 100 m/s als corrents en jet zonals.[156] Els vents de Saturn són dels més ràpids del sistema solar. Les dades recollides per la sonda Cassini–Huygens mostraren vents orientals màxims de 375 m/s.[157] A Urà, les velocitats del vent a l'hemisferi nord poden arribar a 240 m/s al voltant de 50 graus de latitud nord.[158][159][160] Al cim dels núvols de Neptú, els vents predominants tenen una velocitat que va de 400 m/s a l'equador fins a 250 m/s als pols.[161] A 70° de latitud sud a Neptú, un corrent en jet d'alta velocitat es mou a una velocitat de 300 m/s.[162][modifica] Referències
- ↑ JetStream. «Origin of Wind». National Weather Service Southern Region Headquarters, 2008. [Consulta: 16-02-2009].
- ↑ Glossary of Meteorology. «Geostrophic wind». American Meteorological Society, 2009. [Consulta: 18-03-2009].
- ↑ Glossary of Meteorology. «Thermal wind». American Meteorological Society, 2009. [Consulta: 18-03-2009].
- ↑ Glossary of Meteorology. «Ageostrophic wind». American Meteorological Society, 2009. [Consulta: 18-03-2009].
- ↑ Glossary of Meteorology. «Gradient wind». American Meteorological Society, 2009. [Consulta: 18-03-2009].
- ↑ 6,0 6,1 JetStream. «How to read weather maps». National Weather Service, 2008. [Consulta: 16-05-2009].
- ↑ Glossary of Meteorology. «Wind vane». American Meteorological Society, 2009. [Consulta: 17-03-2009].
- ↑ Glossary of Meteorology. «Wind sock». American Meteorological Society, 2009. [Consulta: 17-03-2009].
- ↑ Glossary of Meteorology. «Anemometer». American Meteorological Society, 2009. [Consulta: 17-03-2009].
- ↑ Glossary of Meteorology. «Pitot tube». American Meteorological Society, 2009. [Consulta: 17-03-2009].
- ↑ Tropical Cyclone Weather Services Program. «Tropical cyclone definitions» (PDF). National Weather Service, 01-06-2006. [Consulta: 30-11-2006].
- ↑ Hydrology and Water Resources of India. Springer, 2007, 187. ISBN 9781402051791 [Consulta: 22-04-2009].
- ↑ Jan-Hwa Chu. «Section 2. Intensity Observation and Forecast Errors». United States Navy, 1999. [Consulta: 04-07-2008].
- ↑ Glossary of Meteorology. «Rawinsonde». American Meteorological Society, 2009. [Consulta: 17-03-2009].
- ↑ Glossary of Meteorology. «Pibal». American Meteorological Society, 2009. [Consulta: 17-03-2009].
- ↑ 16,0 16,1 Walter J. Saucier. Principles of Meteorological Analysis. Courier Dover Publications, 2003. ISBN 9780486495415 [Consulta: 09-01-2009].
- ↑ Glossary of Meteorology. «G». American Meteorological Society, 2009. [Consulta: 18-03-2009].
- ↑ Glossary of Meteorology. «Storm». American Meteorological Society, 2009. [Consulta: 18-03-2009].
- ↑ Coastguard Southern Region. «The Beaufort Wind Scale», 2009. [Consulta: 18-03-2009].
- ↑ «Decoding the station model». Hydrometeorological Prediction Center. National Centers for Environmental Prediction, 2009. [Consulta: 16-05-2007].
- ↑ Terry T. Lankford. Aviation Weather Handbook. McGraw-Hill Professional, 2000. ISBN 9780071361033 [Consulta: 22-01-2008].
- ↑ Michael A. Mares. Encyclopedia of Deserts. University of Oklahoma Press, 1999, 121. ISBN 9780806131467 [Consulta: 20-06-2009].
- ↑ Glossary of Meteorology. «trade winds». American Meteorological Society, 2000. [Consulta: 08-09-2008].
- ↑ 24,0 24,1 Ralph Stockman Tarr i Frank Morton McMurry. Advanced geography. W.W. Shannon, State Printing, 1909, 246 [Consulta: 15-04-2009].
- ↑ Joint Typhoon Warning Center. «3.3 JTWC Forecasting Philosophies». Marina dels Estats Units d'Amèrica, 2006. [Consulta: 11-02-2007].
- ↑ 26,0 26,1 Science Daily. «African Dust Called A Major Factor Affecting Southeast U.S. Air Quality». Science Daily, 14-07-1999. [Consulta: 10-06-2007].
- ↑ Glossary of Meteorology. «Monsoon». American Meteorological Society. [Consulta: 14-03-2008].
- ↑ «Chapter-II Monsoon-2004: Onset, Advancement and Circulation Features». National Centre for Medium Range Forecasting, 23-10-2004. [Consulta: 03-05-2008].
- ↑ «Monsoon». Australian Broadcasting Corporation, 2000. [Consulta: 03-05-2008].
- ↑ Dr. Alex DeCaria. «Lesson 4 – Seasonal-mean Wind Fields». Millersville Meteorology, 02-10-2007. [Consulta: 03-05-2008].
- ↑ Glossary of Meteorology. «Westerlies». American Meteorological Society, 2009. [Consulta: 15-04-2009].
- ↑ Sue Ferguson. «Climatology of the Interior Columbia River Basin». Interior Columbia Basin Ecosystem Management Project, 07-09-2001. [Consulta: 12-09-2009].
- ↑ Halldór Björnsson. «Global circulation». Veðurstofu Íslands, 2005. [Consulta: 15-06-2008].
- ↑ National Environmental Satellite, Data, and Information Service. «Investigating the Gulf Stream». Universitat Estatal de Carolina del Nord, 2009. [Consulta: 06-05-2009].
- ↑ Stuart Walker. The sailor's wind. W. W. Norton & Company, 1998, 91. ISBN 0393045552, 9780393045550 [Consulta: 17-06-2009].
- ↑ «The North Atlantic Drift Current». National Oceanographic Partnership Program, 2003. [Consulta: 10-09-2008].
- ↑ Polar Lows. Cambridge University Press, 2003, 68 [Consulta: 10-09-2008].
- ↑ Glossary of Meteorology. «Polar easterlies». American Meteorological Society, 2009. [Consulta: 15-04-2009].
- ↑ Michael E. Ritter. «The Physical Environment: Global scale circulation». Universitat de Wisconsin–Stevens Point, 2008. [Consulta: 15-04-2009].
- ↑ Dr. Steve Ackerman. «Sea and Land Breezes». Universitat de Wisconsin, 1995. [Consulta: 24-10-2006].
- ↑ JetStream: An Online School For Weather. «The Sea Breeze». National Weather Service, 2008. [Consulta: 24-10-2006].
- ↑ National Weather Service Forecast Office a Tucson (Arizona). «What is a monsoon?». National Weather Service Western Region Headquarters, 2008. [Consulta: 08-03-2009].
- ↑ Douglas G. Hahn and Syukuro Manabe. «...32.1515H The Role of Mountains in the South Asian Monsoon Circulation». Journal of Atmospheric Sciences, vol. 32, 8, pàg. 1515–1541.
- ↑ J. D. Doyle. «The influence of mesoscale orography on a coastal jet and rainband». Monthly Weather Review, vol. 125, pàg. 1465–1488.
- ↑ 45,0 45,1 National Center for Atmospheric Research. «T-REX: Catching the Sierra’s waves and rotors». University Corporation for Atmospheric Research, 2006. [Consulta: 21-10-2006].
- ↑ Anthony Drake. «The Papaguayo Wind». NASA Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center, 08-02-2008. [Consulta: 16-06-2009].
- ↑ Dr. Michael Pidwirny. «CHAPTER 8: Introduction to the Hydrosphere (e). Cloud Formation Processes». Physical Geography, 2008. [Consulta: 01-01-2009].
- ↑ Michael Dunn. New Zealand Painting. Auckland University Press, 2003, 93. ISBN 9781869402976 [Consulta: 2009-06-21].
- ↑ 49,0 49,1 Rene Munoz. «Boulder's downslope winds». University Corporation for Atmospheric Research, 10-04-2000. [Consulta: 16-06-2009].
- ↑ Kansas Wind Energy Project, Affiliated Atlantic & Western Group Inc, 5250 W 94th Terrace, Prairie Village, Kansas 66207
- ↑ 51,0 51,1 World Wind Energy Association. «120 Gigawatt of wind turbines globally contribute to secure electricity generation». Press release, 06-02-2009. [Consulta: 06-02-2009].
- ↑ David Strahan. «From AC to DC: Going green with supergrids». New Scientist, 11-03-2009. [Consulta: 13-03-2009].
- ↑ D. C. Beaudette. «FAA Advisory Circular Pilot Wind Shear Guide via the Internet Wayback Machine». Federal Aviation Administration, 1988. Arxivat de l'original en 14-10-2006. [Consulta: 18-03-2009].
- ↑ David M. Roth. «Unified Surface Analysis Manual». Hydrometeorological Prediction Center, 2006. [Consulta: 22-10-2006].
- ↑ Glossary of Meteorology. «E». American Meteorological Society, 2007. [Consulta: 03-06-2007].
- ↑ «Jet Streams in the UK». BBC, 2009. [Consulta: 20-06-2009].
- ↑ 57,0 57,1 Cheryl W. Cleghorn. «Making the Skies Safer From Windshear». NASA Langley Air Force Base, 2004. [Consulta: 22-10-2006].
- ↑ National Center for Atmospheric Research. «T-REX: Catching the Sierra’s waves and rotors». University Corporation for Atmospheric Research Quarterly, Primavera del 2006. [Consulta: 21-06-2009].
- ↑ Hans M. Soekkha. Aviation Safety. VSP, 1997, 229. ISBN 9789067642583 [Consulta: 21-06-2009].
- ↑ Robert Harrison. Large Wind Turbines. Chichester: John Wiley & Sons, 2001, 30. ISBN 0471494569.
- ↑ Ross Garrett. The Symmetry of Sailing. Dobbs Ferry: Sheridan House, 1996, 97–99. ISBN 1574090003.
- ↑ Gail S. Langevin. «Wind Shear». National Aeronautic and Space Administration, 2009. [Consulta: 09-10-2007].
- ↑ . {{{publicació}}}.
- ↑ Universitat d'Illinois. «Hurricanes», 1999. [Consulta: 21-10-2006].
- ↑ Universitat d'Illinois. «Vertical Wind Shear», 1999. [Consulta: 21-10-2006].
- ↑ Integrated Publishing. «Unit 6—Lesson 1: Low-Level Wind Shear», 2007. [Consulta: 21-06-2009].
- ↑ Laura Gibbs, Ph.D. «Vayu». Encyclopedia for Epics of Ancient India, 16-10-2007. [Consulta: 09-04-2009].
- ↑ 68,0 68,1 68,2 68,3 68,4 Michael Jordan. Encyclopedia of Gods: Over 2, 500 Deities of the World. Nova York: Facts on File, 1993, 5, 45, 80, 187–188, 243, 280, 295. ISBN 0-8160-2909-1.
- ↑ Dr. Alena Trckova-Flamee, Ph.D. «Gods of the Winds». Encyclopedia Mythica, 2002. [Consulta: 09-04-2009].
- ↑ Theoi Greek Mythology. «Anemi: Greek Gods of the Winds». Aaron Atsma, 2008. [Consulta: 10-04-2009].
- ↑ John Boardman. The Diffusion of Classical Art in Antiquity. Princeton University Press, 1994. ISBN 0-691-03680-2.
- ↑ Andy Orchard. Dictionary of Norse Myth and Legend. Cassell, 1997. ISBN 9780304363858.
- ↑ John McCannon. «Stribog». Encyclopedia Mythica, 2002. [Consulta: 10-04-2009].
- ↑ History Detectives. «Feature – Kamikaze Attacks». PBS, 2008. [Consulta: 21-03-2009].
- ↑ Colin Martin, Geoffrey Parker. The Spanish Armada. Manchester University Press, 1999, 144–181. ISBN 9781901341140 [Consulta: 20-06-2009].
- ↑ S. Lindgrén i J. Neumann. Great Historical Events That Were Significantly Affected by the Weather: 7, “Protestant Wind”—“Popish Wind”: The Revolution of 1688 in England, 1985, 634–644. DOI:<0634:GHETWS>2.0.CO;2 10.1175/1520-0477(1985)066<0634:GHETWS>2.0.CO;2.
- ↑ Nina Burleigh. Mirage. Harper, 2007, 135. ISBN 9780060597672.
- ↑ Jan DeBlieu. Wind. Houghton Mifflin Harcourt, 1998, 57. ISBN 9780395780336.
- ↑ Britain's Sea Story, B.C. 55-A.D. 1805. Hodder and Stoughton, 1906, 30 [Consulta: 19-03-2009].
- ↑ Brandon Griggs i Jeff King (09-03-2009). "Boat made of plastic bottles to make ocean voyage", CNN. Revisat el 19-03-2009.
- ↑ Jerry Cardwell. Sailing Big on a Small Sailboat. Sheridan House, Inc, 1997, 118. ISBN 9781574090079 [Consulta: 19-03-2009].
- ↑ Brian Lavery i Patrick O'Brian. Nelson's navy. Naval Institute Press, 1989, 191. ISBN 9781591146117 [Consulta: 20-06-2009].
- ↑ Underwater Archaeology Kids' Corner. «Shipwrecks, Shipwrecks Everywhere». Wisconsin Historical Society, 2009. [Consulta: 19-03-2009].
- ↑ Carla Rahn Phillips. The Worlds of Christopher Columbus. Cambridge University Press, 1993, 67. ISBN 9780521446525 [Consulta: 19-03-2009].
- ↑ Tom Benson. «Relative Velocities: Aircraft Reference». Centre d'Investigació Glenn de la NASA, 2008. [Consulta: 19-03-2009].
- ↑ Library of Congress. «The Dream of Flight», 06-01-2006. [Consulta: 20-09-2006].
- ↑ «Flight Paths». Aeroport Internacional de Bristol, 2004. Arxivat de l'original en 08-05-2007. [Consulta: 19-03-2009].
- ↑ Frederick A. Talbot. Aeroplanes and Dirigibles of War. Read Books, 2008, 29–47. ISBN 9781409782711 [Consulta: 20-06-2009].
- ↑ «Dirigible: United States Patent 3620485». FreePatentsOnline.com, 1971. [Consulta: 19-03-2009].
- ↑ Guillaume de Syon. Zeppelin!: Germany and the Airship, 1900–1939. Johns Hopkins University Press, 2001, 155–157. ISBN 0801867347.
- ↑ Federal Aviation Administration. «FAA Historical Chronology, 1926–1996», 2008. [Consulta: 19-03-2009].
- ↑ G. Juleff. An ancient wind powered iron smelting technology in Sri Lanka, Gener del 1996, 60–63.
- ↑ A.G. Drachmann. Heron's Windmill, 1961, 145–151.
- ↑ Ahmad Y Hassan i Donald Routledge Hill. Islamic Technology: An illustrated history. Cambridge University Press, 1986, 54. ISBN 0-521-42239-6.
- ↑ Donald Routledge Hill. Mechanical Engineering in the Medieval Near East, Maig del 1991, 64–69.
- ↑ Dietrich Lohrmann. Von der östlichen zur westlichen Windmühle, 1995, 1–30.
- ↑ SkySails.
- ↑ 98,0 98,1 98,2 «La eólica instaló en España 2.459 MW en 2009 pero este año se reducirán a cerca de 1.000 MW». Asociación de la Energía Eólica (AEE).
- ↑ «Région Languedoc-Roussillon». Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, 09-06-2010. [Consulta: 19-06-2010].
- ↑ Simón, F.. «La UE investiga el plan eólico porque afecta a las aves». El País, 26-02-2008. [Consulta: 19-06-2010].
- ↑ Vicente, M.. «Salvem l'Empordà reclama que l'energia eòlica s'implanti per fases a la comarca». Avui+El Punt, 20-03-2010. [Consulta: 19-06-2010].
- ↑ Glider Flying Handbook. U.S. Government Printing Office, Washington D.C.: U.S. Federal Aviation Administration, 2003, 7–16. FAA-8083-13_GFH [Consulta: 17-06-2009].
- ↑ Derek Piggott. Gliding: a Handbook on Soaring Flight. Knauff & Grove, 1997, 85–86, 130–132. ISBN 9780960567645.
- ↑ 104,0 104,1 Vern Hofman and Dave Franzen. «Emergency Tillage to Control Wind Erosion». North Dakota State University Extension Service, 1997. [Consulta: 21-03-2009].
- ↑ 105,0 105,1 James K. B. Bishop, Russ E. Davis, and Jeffrey T. Sherman. «Robotic Observations of Dust Storm Enhancement of Carbon Biomass in the North Pacific». Science 298 817–821 begin_of_the_skype_highlighting 298 817–821 end_of_the_skype_highlighting, 2002. [Consulta: 20-06-2009].
- ↑ Servei Geològic dels Estats Units. «Dunes – Getting Started», 2004. [Consulta: 21-03-2009].
- ↑ F. von Richthofen. On the mode of origin of the loess, 1882, 293–305.
- ↑ Glossary of Geology. Springer-Verlag, Nova York, 2005, 779. ISBN 3-540-27951-2.
- ↑ Introduction to Geography, Seventh Edition. McGraw Hill, 2000, 99. ISBN 0-697-38506-X.
- ↑ Science Daily. «Microbes And The Dust They Ride In On Pose Potential Health Risks», 2001-06-15. [Consulta: 10-06-2007].
- ↑ Usinfo.state.gov. «Study Says African Dust Affects Climate in U.S., Caribbean», 2003. [Consulta: 10-06-2007].
- ↑ U. S. Geological Survey. «Coral Mortality and African Dust», 2006. [Consulta: 10-06-2007].
- ↑ Weather Online. «Calima», 2009. [Consulta: 17-06-2009].
- ↑ «Harmattan dust deposition and particle size in Ghana». Catena, vol. 63, 1 (13-06-2005), pàg. 23–38 [Consulta: 17-06-2009].
- ↑ Weather Online. «Sirocco (Scirocco)», 2009. [Consulta: 17-06-2009].
- ↑ Bill Giles (O.B.E). «The Khamsin». BBC, 2009. [Consulta: 17-06-2009].
- ↑ Thomas J. Perrone. «Table of Contents: Wind Climatology of the Winter Shamal». United States Navy, Agost del 1979. [Consulta: 17-06-2009].
- ↑ Plant Ecology, 2nd ed. Sinauer Associates, Inc., Massachusetts, 2006.
- ↑ Short-term evolution of reduced dispersal in island plant populations, 1996, 53–61.
- ↑ A. J. Richards. Plant Breeding Systems. Taylor & Francis, 1997, 88. ISBN 9780412574504 [Consulta: 19-06-2009].
- ↑ Leif Kullman. Wind-Conditioned 20th Century Decline of Birch Treeline Vegetation in the Swedish Scandes, Setembre del 2005, 286–294 [Consulta: 20-06-2009].
- ↑ Stand-replacing windthrow in the boreal forests of eastern Quebec, 01-02-2009, 481–487 [Consulta: 20-06-2009].
- ↑ Michael A. Arnold. «Coccoloba uvifera». Texas A&M University, 2009. [Consulta: 20-06-2009].
- ↑ National Parks Service. «Plants». Department of the Interior, 01-09-2006. [Consulta: 20-06-2009].
- ↑ D. R. Ames i L. W. lnsley. Wind Chill Effect for Cattle and Sheep, 1975, 161–165 [Consulta: 19-06-2009].
- ↑ Australian Antarctic Division. «Adapting to the Cold». Australian Government Department of the Environment, Water, Heritage, and the Arts Australian Antarctic Division, 08-12-2008. [Consulta: 20-06-2009].
- ↑ Diana Yates. «Birds migrate together at night in dispersed flocks, new study indicates». Universitat d'Illinois a Urbana – Champaign, 2008. [Consulta: 26-04-2009].
- ↑ Gary Ritchison. «BIO 554/754 Ornithology Lecture Notes 2 – Bird Flight I». Universitat de l'Est de Kentucky, 04-01-2009. [Consulta: 19-06-2009].
- ↑ Bart Geerts i Dave Leon. «P5A.6 Fine-Scale Vertical Structure of a Cold Front As Revealed By Airborne 95 GHZ Radar». Universitat de Wyoming, 2003. [Consulta: 26-04-2009].
- ↑ Thomas A. Niziol. «Contamination of WSR-88D VAD Winds Due to Bird Migration: A Case Study». Eastern Region WSR-88D Operations Note No. 12, Agost del 1998. [Consulta: 26-04-2009].
- ↑ Jennifer Owen. Feeding strategy. University of Chicago Press, 1982, 34–35. ISBN 9780226641867.
- ↑ Robert C. Eaton. Neural mechanisms of startle behavior. Springer, 1984, 98–99. ISBN 9780306415562 [Consulta: 19-06-2009].
- ↑ Bob Robb, Gerald Bethge, Gerry Bethge. The Ultimate Guide to Elk Hunting. Globe Pequot, 2000, 161. ISBN 9781585741809 [Consulta: 19-06-2009].
- ↑ Wind and prey nest sites as foraging constraints on an avian predator, the glaucous gull, 1998, 2403–2414.
- ↑ T. P. Grazulis. The tornado. Universitat d'Oklahoma Press, 2001, 126–127. ISBN 9780806132587 [Consulta: 13-05-2009].
- ↑ Lightning: Principles, Instruments and Applications. Springer, 2009, 202–203. ISBN 9781402090783 [Consulta: 13-05-2009].
- ↑ Derek Burch. «How to Minimize Wind Damage in the South Florida Garden». Universitat de Florida, 26-04-2006. [Consulta: 13-05-2009].
- ↑ National Hurricane Center. «Saffir-Simpson Hurricane Scale Information». National Oceanic and Atmospheric Administration, 22-06-2006. [Consulta: 25-02-2007].
- ↑ Storm Prediction Center. «Enhanced F Scale for Tornado Damage», 01-02-2007. [Consulta: 13-05-2009].
- ↑ «Info note No.58 — World Record Wind Gust: 408 km/h». Organització Meteorològica Mundial, 2010-01-22.
- ↑ Pedro Ribera, Ricardo Garcia-Herrera i Luis Gimeno. «Historical Deadly Typhoons in the Philippines». Weather, vol. 63 (Juliol del 2008).
- ↑ 142,0 142,1 Organització Meteorològica Mundial. «International Weather: Chronicle», 2010. [Consulta: 15-04-2010].
- ↑ Mathematical model of a smoldering log (PDF), 2004, 228 [Consulta: 06-02-2009].
- ↑ National Wildfire Coordinating Group. NWCG Communicator's Guide for Wildland Fire Management: Fire Education, Prevention, and Mitigation Practices, Wildland Fire Overview (PDF), 08-02-2007, 5 [Consulta: 11-12-2008].
- ↑ National Wildfire Coordinating Group. Glossary of Wildland Fire Terminology (PDF), 2008, 73 [Consulta: 18-12-2008].
- ↑ Ruth Murray-Clay. «Atmospheric Escape Hot Jupiters & Interactions Between Planetary and Stellar Winds». Universitat de Boston, 2008. [Consulta: 05-05-2009].
- ↑ E. Chassefiere. Hydrodynamic escape of hydrogen from a hot water-rich atmosphere: The case of Venus, 1996, 26039–26056 begin_of_the_skype_highlighting 26039–26056 end_of_the_skype_highlighting [Consulta: 05-05-2009].
- ↑ 148,0 148,1 Rudolf Dvořák. Extrasolar Planets. Wiley-VCH, 2007, 139–140. ISBN 9783527406715 [Consulta: 05-05-2009].
- ↑ Dr. David H. Hathaway. «The Solar Wind». National Aeronautic and Space Administration Marshall Space Flight Center, 2007. [Consulta: 19-03-2009].
- ↑ "A Glowing Discovery at the Forefront of Our Plunge Through Space", SPACE.com (15-03-2000). Revisat el 24-05-2006.
- ↑ Earth in Space. Geomagnetic Storms Can Threaten Electric Power Grid, Març del 1997, 9–11 [Consulta: 19-03-2009].
- ↑ T. Neil Davis. «Cause of the Aurora». Alaska Science Forum, 22-03-1976. [Consulta: 19-03-2009].
- ↑ Donald K. Yeomans. «World Book at NASA: Comets». National Aeronautics and Space Administration, 2005. [Consulta: 20-06-2009].
- ↑ «Cloud-tracked winds from Pioneer Venus OCPP images» (PDF). Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 47, 17, pàg. 2053–2084.
- ↑ NASA (2004-12-13). "Mars Rovers Spot Water-Clue Mineral, Frost, Clouds". Revisat el 17-03-2006.
- ↑ Dynamics of Jupiter’s Atmosphere (PDF). Lunar & Planetary Institute, 29-07-2003 [Consulta: 01-02-2007].
- ↑ «Cassini Imaging Science: Initial Results on Saturn's Atmosphere». Science, vol. 307, pàg. 1243–1247 [Consulta: 20-06-2009].
- ↑ L. A. Sromovsky; P. M. Fry. «Dynamics of cloud features on Uranus». Icarus, vol. 179, pàg. 459–483 [Consulta: 17-06-2009].
- ↑ H. B. Hammel; I. de Pater, S. Gibbard, et al.. «Uranus in 2003: Zonal winds, banded structure, and discrete features» (PDF). Icarus, vol. 175, pàg. 534–545 [Consulta: 17-06-2009].
- ↑ H. B. Hammel, K. Rages, G. W. Lockwood, et al.. «New Measurements of the Winds of Uranus». Icarus, vol. 153, pàg. 229–235 [Consulta: 17-06-2009].
- ↑ Linda T. Elkins-Tanton. Uranus, Neptune, Pluto, and the Outer Solar System. Nova York: Chelsea House, 2006, 79–83. ISBN 0-8160-5197-6.
- ↑ Jonathan I. Lunine. The Atmospheres of Uranus and Neptune (PDF). Lunar and Planetary Observatory, Universitat d'Arizona, 1993 [Consulta: 10-03-2008].
[modifica] Vegeu també
[modifica] Enllaços externs
- Meteorology Guides: Forces and Winds – Mòdul instructiu de la Universitat d'Illinois (anglès)
- Wind Atlases of the World – Listes d'atles dels vents i estudis dels vents d'arreu del món (anglès)
- Winds of Mars: Aeolian Activity and Landforms – Article amb diapositives que il·lustren l'activitat eòlica al planeta Mart (anglès)
- Classificació de les velocitats dels vents (anglès)
- Esquema de les velocitats del vent (anglès)
- Bibliografia de la recerca eòlica (anglès)
No hay comentarios:
Publicar un comentario