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El Golfo de California visto a través del modelo numérico global HYCOM
The Gulf of California circulation using a simulation of the global numerical model HYCOM
Gonzalo Acosta Solís
JUAN MANUEL LOPEZ MARISCAL
Acceso Abierto
Atribución
Golfo de California, HYCOM, corrientes subinerciales
Gulf of California, HYCOM, subinertial currents
El presente trabajo analiza la circulación en el Golfo de California (GC) utilizando una simulación de un año (2011-2012) del modelo numérico global HYCOM (Hybrid Coordinate Ocean Model). La simulación tiene una resolución de (1/12.5) ° e incluye forzamiento de mareas. La circulación en toda la columna de agua del GC se ve dominada por la presencia de varios remolinos que van alternando su sentido de rotación a lo largo del golfo. Los remolinos presentan variación estacional, siendo unos más energéticos en verano y otros en otoño-invierno. En el promedio anual del transporte de volumen en la boca del golfo se distinguieron 6 capas con agua entrando por arriba de los 65 m (0.134 Sv, 1 Sv=1 × 106 m3s-1), saliendo entre 65 y 174 m (0.212 Sv) y entrando entre 174 y 369 m (0.133 Sv). Los valores de transporte en las tres capas superficiales implican que dentro del golfo tiene que ocurrir subsidencia de la primera a la segunda capa, y surgencia de la tercera a la capa intermedia. El ciclo anual de la primera y la cuarta capa (370-800 m) están 180˚ fuera de fase, con máximo transporte entrando (saliendo) en la primera (cuarta) capa en julio. En noviembre el intercambio se invierte con agua saliendo (entrando) por la primera (cuarta) capa. Los valores extremos del ciclo anual de este intercambio oscilan entre 0.4 y 0.8 Sv. El agua entra al golfo por la mitad de la boca pegada al continente y sale en una región más confinada del lado de la península. El promedio anual del transporte neto barotrópico de salida (que es casi igual al transporte de entrada) a través de la boca del golfo fue de 1.02 Sv, lo cual nos permitió calcular una cota mínima del tiempo de residencia del golfo que fue de aproximadamente 4 años. En el promedio anual del transporte neto de calor el modelo no exportó calor, si no que importó una cantidad relativamente pequeña. Esto puede deberse a que el forzamiento superficial no captura bien la ganancia de calor en el golfo y/o a variaciones interanuales. El modelo captura bien el ciclo estacional del flujo de calor en la boca, coincidiendo con resultados publicados previamente: la entrada máxima de calor a finales de junio y la salida máxima de calor a finales de octubre.
In the present work, the circulation of the Gulf of California (GC) is analyzed using a one-year simulation (2011-2012) of the global numerical model HYCOM (Hybrid Coordinate Ocean Model). The simulation has a resolution of (1/12.5) ° and includes tidal forcing. The circulation in the entire GC water column is dominated by the presence of several eddies that alternate their sense of rotation throughout the gulf. The eddies have seasonal variation, some being more energetic in summer and others in autumn-winter. In the mouth of the gulf the annually averaged transport of volume shows six layers with inflow above 65 m (0.134 Sv=1 × 106 m3s-1), outflow between 65 and 174 m (0.212 Sv) and inflow between 174 and 369 m (0.133 Sv). The transport values in these three surface layers imply that there must be a subsidence from the first to the second layer, and upwelling from the third to the intermediate layer, within the gulf. The annual cycle of the first and fourth (369-788 m) layers is 180˚ out of phase with maximum inflow (outflow) in the first (fourth) layer in July. In November the exchange reverses with outflow (inflow) in the first (fourth) layer. The maximum values of this exchange oscillate between 0.4 and 0.8 Sv. The water flows into the gulf through the half of the mouth section attached to the mainland and flows out in a more confined region on the side of the peninsula. The average annual net outflow barotropic transport (which is almost equal to inflow transport) across the mouth of the gulf was 1.02 Sv, which allowed us to calculate a minimum bound residence time of approximately 4 years. In the annual average of net heat transport, the model did not export heat, but rather imported a relatively small amount. This may be due to the model’s surface forcing not capturing the heat gained by the gulf from the atmosphere and/or interannual variations. However, the model captures the seasonal cycle of heat flow at the mouth well, which is a result that coincides with what is reported in the literature: maximum heat input at the end of June and maximum heat output at the end of October.
CICESE
2023
Tesis de maestría
Español
Acosta Solís, G. 2023. El Golfo de California visto a través del modelo numérico global HYCOM. Tesis de Maestría en Ciencias. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. 51 pp.
OCEANOGRAFÍA FÍSICA (VE R 5603 .04)
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