1. O que é o Efeito Coriolis? |
2. O que causa o Efeito Coriolis? |
3. Impacto do Efeito Coriolis |
A aparente deflexão de objetos (como ventos, aviões, mísseis e correntes oceânicas) movendo-se em uma trajetória reta em relação à superfície da Terra é conhecida como Efeito Coriolis ou Força Coriolis.
Por exemplo, quando visto do solo abaixo, um avião voando em um caminho reto ao norte parecerá seguir um caminho curvo.
Foi explicado pela primeira vez por um cientista e matemático francês chamado Gaspard-Gustave de Coriolis em 1835. A força da deflexão é proporcional à velocidade de rotação da Terra em diferentes latitudes. À medida que você se afasta do equador em direção aos pólos, o Efeito Coriolis se torna mais extremo.
O efeito Coriolis varia com a velocidade do solo (ou velocidade do vento) e é maior nos pólos e zero no equador.
A rotação da Terra é a principal causa do efeito Coriolis. À medida que a Terra gira no sentido anti-horário em seu eixo, qualquer coisa que voe ou flua a uma longa distância acima de sua superfície é desviada. Isso ocorre porque, à medida que algo se move livremente acima da superfície da Terra, a Terra se move para o leste sob o objeto em uma velocidade mais rápida.
À medida que a latitude aumenta e a velocidade de rotação da Terra diminui, o efeito Coriolis aumenta. Um piloto voando ao longo do equador seria capaz de continuar voando ao longo do equador sem qualquer deflexão aparente. No entanto, um pouco ao norte ou ao sul do equador, o piloto seria desviado. O avião do piloto experimentaria a maior deflexão possível à medida que se aproximasse dos polos.
Os furacões também são formados devido a variações latitudinais na deflexão. Essas tempestades não se formam a cinco graus do equador porque não há rotação de Coriolis suficiente. À medida que nos movemos mais ao norte do equador, as tempestades tropicais podem começar a girar e se fortalecer para formar furacões. Além da velocidade de rotação e latitude da Terra, quanto mais rápido o próprio objeto estiver se movendo, mais deflexão haverá.
A direção da deflexão do efeito Coriolis depende da posição do objeto na Terra. No Hemisfério Norte, os objetos desviam para a direita, enquanto no Hemisfério Sul eles desviam para a esquerda.
Deflexão dos ventos
À medida que o ar sobe da superfície da Terra, sua velocidade sobre a superfície aumenta porque há menos arrasto, pois o ar não precisa mais se mover pelos muitos tipos de relevo da Terra. Como o efeito Coriolis aumenta com o aumento da velocidade de um objeto, ele desvia significativamente os fluxos de ar.
No Hemisfério Norte esses ventos espiralam para a direita e no Hemisfério Sul espiralam para a esquerda. Isso geralmente cria os ventos de oeste que se deslocam das áreas subtropicais para os pólos.
Deflexão das correntes oceânicas
O efeito Coriolis também afeta o movimento das correntes oceânicas porque as correntes são impulsionadas pelo vento que se move pelas águas do oceano. Muitas das maiores correntes oceânicas circulam em torno de áreas quentes e de alta pressão chamadas giros. O efeito Coriolis cria o padrão espiral nesses giros.
Efeito em itens feitos pelo homem, como aviões e mísseis
O efeito Coriolis tem um impacto significativo em itens feitos pelo homem, como aviões e mísseis, especialmente quando viajam longas distâncias sobre a Terra. Se a Terra não girasse, não haveria efeito Coriolis e, assim, o piloto poderia voar em um caminho reto até a direção de destino. No entanto, devido ao efeito Coriolis, o piloto precisa corrigir constantemente o movimento da Terra abaixo do avião. Sem essa correção, o avião pousaria em algum lugar diferente do destino pretendido.