Perché dovrebbe esserci del deserto in Nord Africa? + Esempio

Perché dovrebbe esserci del deserto in Nord Africa? + Esempio
Anonim

Risposta:

Sollevamento orografico o aria umida che passa sopra le montagne che diventano fredde e precipitano (nevica / piove), quindi quando passa le montagne l'aria è estremamente secca.

Spiegazione:

In Nord America (errore di battitura, anche se questo si applica ancora al Nord Africa!), La maggior parte dei deserti sono causati da ciò che viene chiamato "sollevamento orografico" che non è così spaventoso come sembra. Darò un esempio ma quando dico "aria", voglio che visualizzi un pacco d'aria.

Deserti di pioggia ombra

Quando l'aria passa attraverso una regione montuosa, deve sollevarsi per superare le montagne e superarle. Quando il pacco d'aria sale più in alto, si raffredda e l'umidità che contiene è precipitata (piovuta / nevicata). Nel momento in cui il pacco di aria viaggia sopra e oltre la montagna, il suo contenuto di umidità sarà molto basso perché ha solo precipitato la maggior parte della sua umidità sulle montagne. Di conseguenza, la terra su questo lato di una montagna avrà un contenuto di umidità molto basso, che potenzialmente porterà a un deserto.

L'ascensore orografico può essere un po 'confuso quindi se hai ulteriori domande a riguardo, sentiti libero di chiedere via. Spero che questo possa essere d'aiuto!

Risposta:

Il Nord Africa è sotto la parte discendente della cellula di Hadley dell'emisfero settentrionale.

Spiegazione:

Per rispondere a questo dobbiamo guardare alla circolazione globale.

en.wikipedia.org/wiki/Hadley_cell

L'atmosfera attorno all'Equatore è riscaldata. Dato che un sacco di Equatore è sopra l'oceano, molta umidità verrà iniettata nell'atmosfera qui. Il riscaldamento dell'atmosfera provoca l'espansione, e l'iniezione di vapore acqueo causa una diminuzione della pressione, che fa sì che l'aria aumenti.

L'aria in aumento si raffredda poiché la pressione dell'aria scende e un calo di pressione provoca anche la diminuzione della temperatura. Questa è la legge di Gay Lussac che afferma che per un volume costante la pressione e la temperatura sono direttamente proporzionali. La capacità dell'aria secca di trattenere il vapore acqueo è determinata dalla temperatura. Mostrato sul grafico sottostante.

La linea rossa indica la quantità di grammi di vapore acqueo per chilogrammo di aria. È possibile vedere come la temperatura diminuisce la quantità di vapore acqueo diminuisce abbastanza rapidamente. Di conseguenza il vapore acqueo nell'aria in aumento si condensa. Questa condensazione è accompagnata da un rilascio di calore latente che è il calore che viene immagazzinato nelle molecole d'acqua per cambiare stato. Ciò significa che quando il vapore diventa liquido, rilascia aria.

Nel primo diagramma in cui vediamo la cella di Hadley puoi vedere mentre l'aria sale e si muove verso nord. Quest'aria, avendo condensato molto vapore acqueo, è più calda e secca. Poiché abbiamo già discusso del fatto che il vapore acqueo è più leggero dell'aria secca, l'aria è ora più pesante e comincia a affondare. Dato che abbiamo una temperatura più alta per iniziare, e l'affondamento dell'aria non raccoglie l'umidità, l'aria che affonda diventa più calda di quando era all'Equatore e molto più secca. Quindi, a circa 30 gradi di latitudine, dove finisce la cella di Hadley, otteniamo molta aria secca e di conseguenza deserti in tutto il mondo.

Dai un'occhiata al globo e vedi quanti deserti sono a 30 gradi di latitudine. Il Sahara, il Thar il Chihuahuan, il Sororan, il Lut e il Gobi sono tutti a 30 gradi di latitudine o vicini. Nell'emisfero australe vediamo risultati simili con i deserti dell'Africa australe e dell'Australia a 30 gradi di latitudine.

L'ombra della pioggia e la risalita orografica causano i deserti locali, ma le celle di Hadley sono ciò che crea grandi deserti.