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I sistemi ad alta pressione sono fenomeni atmosferici fondamentali che svolgono un ruolo fondamentale nella creazione e nel mantenimento di climi deserti in tutto il mondo. Questi potenti sistemi meteorologici modellano alcuni degli ambienti più estremi della Terra, dal Sahara scorching all'Arid Australian Outback. Capire come funzionano i sistemi ad alta pressione e il loro rapporto con la formazione del deserto fornisce informazioni essenziali sui modelli climatici globali, le previsioni meteorologiche e la distribuzione degli ecosistemi della Terra.
Quali sono i sistemi ad alta pressione?
Un sistema ad alta pressione, noto anche come alto o anticiclone, è un'area vicino alla superficie di un pianeta dove la pressione atmosferica è maggiore della pressione nelle regioni circostanti, che rappresenta una delle caratteristiche meteorologiche più importanti che influiscono sul clima e sul clima in tutto il mondo.
La Meccanica di Descending Air
I sistemi ad alta pressione si formano attraverso un processo di subsidenza atmosferica, dove l'aria scende da altitudini superiori verso la superficie terrestre. L'aria diventa abbastanza fredda per precipitare il suo vapore acqueo, e grandi masse di raffreddamento, aria più secca scendono dall'alto.
All'interno di aree ad alta pressione, i venti fluiscono da dove la pressione è più alta, al centro della zona, verso la periferia dove la pressione è più bassa. Questo flusso d'aria esterna crea schemi di circolazione distintivi che variano a seconda dell'emisfero. I sistemi ad alta pressione ruotano in senso orario nell'emisfero settentrionale e in senso antiorario nell'emisfero meridionale.
Tipi di sistemi ad alta pressione
Non tutti i sistemi ad alta pressione sono creati uguali. Le zone ad alta pressione più forti risultano da masse di aria fredda che si diffondono dalle regioni polari in regioni vicine fresche. Questi sistemi a base fredda sono particolarmente potenti ma tendono a indebolirsi mentre si muovono su corpi più caldi d'acqua.
Più rilevanti per la formazione del deserto sono i sistemi subtropicali ad alta pressione, che sono sistemi a base calda. La cresta subtropicale è un sistema ad alta pressione a nucleo caldo, il che significa che rafforza con altezza. Queste caratteristiche semipermanenti sono responsabili della creazione delle principali cinture desertiche del mondo.
La Circolazione atmosferica globale e la Formazione del Deserto
Per capire perché i deserti si formano dove si trovano, dobbiamo esaminare i modelli di circolazione atmosferica globale della Terra. La circolazione atmosferica e la posizione geografica sono gli agenti causali primari dei deserti. L'atmosfera del pianeta è organizzata in cellule di circolazione su larga scala che ridistribuiscono calore e umidità in tutto il mondo.
La cella di Hadley: Motore della creazione del deserto
Ci sono tre celle circolanti generalizzate di aumento e affondamento dell'aria chiamata Hadley Cell, Ferrel o Midlatitude Cell, e la cella polare. Di queste, la cella Hadley è più direttamente responsabile per la creazione dei principali deserti caldi del mondo.
L'energia solare che cade sulla cintura equatoriale riscalda l'aria e lo fa salire. L'aria che si raffredda e la sua umidità contenuta ricade sui tropici come pioggia. Questo spiega perché le regioni equatoriali sperimentano precipitazioni pesanti e sostengono le foreste lussureggianti.
La storia non finisce lì, l'aria più secca continua a diffondersi verso nord e sud dove si scontra con la Ferrel Cell e si affondano a circa 30 gradi a nord e a sud.
La cintura subtropicale ad alta pressione
Questa aria più ardente affonda le cinture di pressione alta predominante lungo cui prevalgono le condizioni desertiche in quelle che sono chiamate "latitudini cava". Il termine "lunghi cortesi" ha origini storiche legate alle navi da vela, ma oggi si riferisce alle regioni subtropicali intorno ai 30 gradi a nord e a sud dell'equatore dove dominano i sistemi ad alta pressione.
Circa 30° a nord e a sud dell'equatore, l'aria calda che si è alzata all'equatore scende verso la superficie terrestre. Come quest'aria scende, si impacchia e si riscalda, aumentando la sua capacità di mantenere l'umidità senza rilasciarla come precipitazione.
Guarda il numero di deserti situati lungo la latitudine di 30°N/S in tutto il mondo (tra cui il Sud-Ovest americano e il Messico, l'Africa settentrionale e l'Australia). Questo modello geografico non è una coincidenza, riflette la fisica fondamentale della circolazione atmosferica.
Perché Air Sinks a 30 gradi Latitudine
La domanda sorge: perché l'aria affonda in modo specifico circa 30 gradi di latitudine piuttosto che continuare fino ai poli? La risposta comporta la rotazione della Terra e la conservazione di slancio angolare.
La latitudine di circa 30 gradi, il flusso converge e si accumula, aggiungendo peso alla colonna d'aria sottostante. Che la massa supplementare aumenta la pressione superficiale, creando una cintura persistente di sistemi ad alta pressione che circonda il globo in entrambi gli emisferi.
Inoltre, mentre l'aria si sposta a pole position dall'equatore ad altitudini elevate, l'effetto Coriolis lo deflette sempre più. Mentre l'aria si sposta a poleward dall'equatore ad alta quota, l'effetto Coriolis lo deflette sempre più fino a quando il flusso diventa quasi parallelo alle linee di latitudine di circa 25-30°.
Come Precipitazione di Suppress di Sistemi ad alta pressione
Il rapporto tra sistemi ad alta pressione e mancanza di precipitazioni è uno degli aspetti più importanti della formazione del clima desertico. Capire questo legame richiede l'esame di ciò che accade all'aria mentre scende.
Capacità di riscaldamento e umidità adiabatica
L'aria scende all'interno di un sistema ad alta pressione, sperimenta una pressione atmosferica sempre più elevata, che provoca l'aumento della temperatura dell'aria attraverso il riscaldamento adiabatico, un processo in cui la temperatura aumenta senza l'aggiunta di calore esterno, semplicemente a causa della compressione.
Poiché questa massa d'aria fredda affondante si avvicina alla superficie terrestre sotto il braccio discendente di una cella Hadley, si riscalda, e così la sua capacità di assorbimento dell'umidità aumenta. Questo è fondamentale perché l'aria più calda può contenere più vapore dell'acqua che l'aria più fredda.
L'aria fresca e secca discendente viene riscaldata mentre ritorna all'atmosfera più bassa, ottenendo un potenziale potenziato per assorbire l'umidità. Piuttosto che rilasciare l'umidità come precipitazione, l'aria di riscaldamento diventa in grado di assorbire più umidità dalla superficie terrestre, asciugando ulteriormente l'ambiente.
Suppressione della formazione del cloud
Le zone ad alta pressione sono associate all'aria discendente che inibisce la formazione e la precipitazione del cloud. La formazione del cloud richiede l'aria per crescere e raffreddare, permettendo al vapore acqueo di condensare in gocce liquide. Nei sistemi ad alta pressione, il movimento dominante è verso il basso, che si oppone direttamente alle condizioni necessarie per lo sviluppo del cloud.
Chiaramente, le ampie aree di affondamento dell'aria all'interno della cintura di sistemi ad alta pressione subtropicali prendono il loro pedaggio sulle precipitazioni, con il riscaldamento associato scoraggiando lo sviluppo delle nuvole. Il risultato è il caratteristico cielo limpido e senza nube che domina le regioni desertiche.
Il fattore di stabilità
L'aria che scende crea una stabilità atmosferica, che sopprime ulteriormente l'attività meteorologica, i venti commerciali che soffiano in queste zone evaporano i venti, e, a causa dell'inversione del vento commerciale, tendono ad essere aree di sottospecie atmosferica e di stabilità. Questa stabilità significa che anche quando l'umidità è presente, lotta per aumentare e formare nuvole o precipitazioni.
Temperatura Estremi nelle zone ad alta pressione del deserto
I sistemi ad alta pressione non influiscono solo sulle precipitazioni, ma creano anche le condizioni di temperatura estreme caratteristiche dei climi deserti.
Intenso riscaldamento diurno
Di solito, il tempo giusto e asciutto/caldo è associato ad alta pressione, mentre il tempo piovoso e tempestoso è associato a bassa pressione. I cieli chiari prodotti da sistemi ad alta pressione permettono una radiazione solare intensa per raggiungere il terreno non impilati da nuvole.
La carezza del vapore acqueo e la mancanza di vegetazione su questi deserti, eliminando le nuvole per bloccare il sole e il raffreddamento evaporativo vicino al suolo durante il giorno, spianando la strada alle alte temperature pomeridiane. Senza l'influenza moderante della copertura del cloud o il raffreddamento evaporativo dalla vegetazione, le temperature superficiali possono salire a livelli estremi.
Raffreddamento d'ora di notte drammatico
Le stesse condizioni che permettono un intenso riscaldamento durante il giorno permettono anche un rapido raffreddamento di notte. Di notte, l'atmosfera secca e spesso in cloud trasmette facilmente l'energia infrarossa attraverso l'atmosfera, permettendo un rapido raffreddamento, e impostando la fase per variazioni di temperatura diurne fino a 50 gradi Fahrenheit o più!
Questa gamma di temperature giornaliere estrema è una delle caratteristiche distintive dei climi deserti. La mancanza di vapore acqueo nell'atmosfera significa che c'è poco da intrappolare radiazioni infrarosse in uscita di notte, permettendo al calore di sfuggire rapidamente nello spazio.
Livelli di umidità
L'aria discendente in sistemi ad alta pressione crea livelli di umidità eccezionalmente bassi. Poiché l'aria si riscalda attraverso la compressione, la sua capacità di mantenere l'umidità aumenta mentre la quantità effettiva di vapore acqueo può rimanere costante o addirittura diminuire.
Questi bassi livelli di umidità contribuiscono alle dure condizioni degli ambienti desertici, che interessano tutto dal comfort umano alla sopravvivenza delle piante. L'aria secca aumenta anche i tassi di evaporazione, rendendo difficile per qualsiasi umidità che arriva a persistere nell'ambiente.
Distribuzione geografica delle regioni del deserto
Seguendo i Tropici del Cancro e del Capricorno, trenta gradi su entrambi i lati dell'equatore, si vedrà, distribuito con regolarità sospette, una banda marrone di secche circondano il pianeta, una cintura serena che si allontana dai climi più verdi: i deserti del mondo.
Principali deserti subtropicali
Infatti, i deserti della terra calda del mondo si trovano principalmente all'interno delle cinghie persistenti di affondamento dell'aria associata ai sistemi subtropicali ad alta pressione.
- Deserto del Sahara (Africa del Nord): I deserti del Sahara e dell'Arabia si trovano principalmente all'interno dei Tropici. Sono deserti caldi prodotti da aria discendente sul lato polemico delle cellule di Hadley, producendo una cintura di pressione alta abbastanza permanente.
- Deserto arabe (Middle East):[] Parte della stessa cintura ad alta pressione subtropicale del Sahara, vivendo condizioni atmosferiche simili.
- Atacama Desert (Sud America): Uno dei luoghi più aridi della Terra, influenzato sia da correnti subtropicali ad alta pressione che da quelle fredde dell'oceano.
- Australiano Outback:[] Queste regioni, tra cui il deserto del Sahara, il deserto arabo, e l'Australian Outback, sperimentano basse precipitazioni e condizioni aride.
- Kalahari Desert (Africa meridionale): Situato nella cintura subtropicale ad alta pressione dell'emisfero meridionale.
- I deserti di Mojave e Sonoran (America del Nord): Le condizioni costantemente calde, asciutte e soleggiate delle latitudini di cavallo sono la causa principale dell'esistenza dei principali deserti caldi del mondo, come il deserto del Sahara in Africa, i deserti arabi e siriani in Medio Oriente, i deserti di Mojave e Sonoran negli Stati Uniti sud-ovest e nel Messico settentrionale.
Deserti d'Interno Continentale
Non tutti i deserti sono creati esclusivamente da sistemi subtropicali ad alta pressione, ma più a nord, i deserti dell'Asia centrale sono causati anche da una pressione alta persistente, ma sono ben chiari dei Tropi e molto più freddi.
Altri meccanismi di formazione del deserto
Mentre i sistemi ad alta pressione subtropicali sono la causa principale della maggior parte dei deserti principali, altri meccanismi contribuiscono anche alla formazione del deserto:
Quando l'aria umida si alza sulle montagne, si raffredda e rilascia precipitazioni sulle pendici del vento. Quando l'aria scende sul lato opposto, ha perso la maggior parte della sua umidità e si riscalda mentre scende, creando condizioni estremamente secche. Questo effetto ombra pioggia crea deserti sul lato sinistro delle catene montuose.
L'acqua fredda raffredda l'aria sopra di essa, impedendo le temperature calde necessarie per le precipitazioni, creando nebbia frequente che fornisce un'umidità minima alle piante specializzate.
La natura semi-permanente delle Alte Subtropicali
Questi alti "subtropicali" si formano vicino alle frange dei tropici e sono semipermanenti, il che significa che tipicamente appaiono su modelli di pressione a lungo termine medio. Capire la loro persistenza e il movimento stagionale è fondamentale per comprendere i climi desertici.
Migrazione stagionale
Segue la pista del sole durante l'anno, espandendosi a nord (sud nell'emisfero meridionale) in primavera e ritirandosi a sud (nord nell'emisfero meridionale) in autunno. Questa migrazione stagionale colpisce i modelli di precipitazioni nelle regioni vicino ai bordi delle zone desertiche.
La cresta subtropicale inizia a migrare poleward nella tarda primavera raggiungendo il suo zenit all'inizio dell'autunno prima di ritirare l'equatorward durante la fine dell'autunno, l'inverno e la primavera precoce. Questo movimento può portare sollievo temporaneo ad alcuni margini desertici o estendere le condizioni secche in regioni normalmente wetter.
Celle ad alta pressione Oceanic vs. Continental
La fascia subtropicale ad alta pressione non è uniforme in tutto il mondo. In altre parti le cellule ad alta pressione sono interrotte in una serie di cellule locali, in particolare negli oceani, dove l'aria che si muove in senso orario intorno al lato equatoriale della cellula porta l'aria umida ai margini orientali dei continenti.
Caratteristiche climatiche delle regioni del deserto ad alta pressione
I deserti formati sotto sistemi ad alta pressione persistenti condividono diverse caratteristiche climatiche distintive che li separano da altri ambienti.
Modelli di precisione
Di conseguenza, la regione di alti subtropicali tende ad essere molto secca. Ad esempio, il paesaggio desertico della Monument Valley (sudeast Utah e Arizona nord-est) è il risultato di una media annuale di precipitazioni solo intorno a cinque pollici. Molti deserti subtropicali ricevono ancora meno precipitazioni, con alcune aree del deserto di Atacama che hanno stazioni meteorologiche che non hanno mai registrato precipitazioni.
Quando si verificano precipitazioni in queste regioni, spesso viene durante brevi periodi quando l'alto subtropicale indebolisce o sposta la posizione, permettendo ai sistemi meteorologici di altre latitudini di penetrare nella zona normalmente secca.
Modelli eolici
Sono caratterizzati da cieli soleggiati, venti calmi e precipitazioni molto poco. Il centro di sistemi ad alta pressione sperimenta tipicamente venti leggeri a causa del movimento dell'aria discendente. Tuttavia, intorno alla periferia di questi sistemi, i venti più forti possono svilupparsi.
I venti commerciali, che soffiano dagli alti subtropicali verso l'equatore, sono un risultato diretto di questo modello di circolazione, che generalmente è secco e contribuiscono alle condizioni evaporative nelle regioni desertiche.
Intensità solare di radiazione
I cieli chiari associati a sistemi ad alta pressione permettono la massima radiazione solare per raggiungere la superficie. Combinata con la bassa latitudine di molti deserti subtropicali, questo si traduce in alcuni dei più alti livelli di radiazione solare sulla Terra. Questa intensa insolazione spinge le temperature estreme diurne e rende queste regioni ideali per la generazione di energia solare.
Il ruolo dell'effetto Coriolis
La rotazione terrestre svolge un ruolo cruciale nella modellazione di sistemi ad alta pressione e dei loro modelli meteorologici associati attraverso l'effetto Coriolis.
Modelli di circolazione
Questi risultati derivano dall'effetto Coriolis, che provoca la deviazione dell'aria a destra nell'emisfero settentrionale e a sinistra nell'emisfero meridionale, che crea la caratteristica rotazione dei sistemi ad alta pressione.
Nell'emisfero settentrionale, le spirali dell'aria si aggirano in senso orario intorno ai sistemi ad alta pressione (anticicloni) e in senso antiorario nei sistemi a bassa pressione (cicloni). Le direzioni invertiscono nell'emisfero meridionale. Questa rotazione colpisce come l'aria sgorga dai centri ad alta pressione e influenza i modelli a vento regionali.
Impatto sui buttafuori del deserto
L'effetto Coriolis influenza anche dove si verificano i confini delle regioni desertiche. La deflezione dell'aria che si allontana dagli alti subtropicali aiuta a determinare la posizione dei venti commerciali e delle westerlies, che a sua volta influenza il trasporto dell'umidità e i modelli di precipitazioni ai margini delle zone desertiche.
Stability e cambiamento climatico a lungo termine
La regolarità di questi sistemi di pressione significa che i deserti subtropicali sono notevolmente stabili rispetto ai tempi geologici, anche se il cambiamento climatico sta ora interrompendo questi modelli consolidati. Capire come i sistemi ad alta pressione possono cambiare in un clima di riscaldamento è fondamentale per prevedere l'espansione o la contrazione del deserto futuro.
Ampliamento cellulare di Hadley
L'espansione della circolazione di Hadley a causa del cambiamento climatico è collegata a cambiamenti nei modelli meteorologici regionali e globali. Un ampliamento dei tropici potrebbe spostare la cintura tropicale di pioggia, espandere i deserti subtropicali, e aggravare i incendi selvatici e la siccità. La ricerca indica che le cellule di Hadley stanno espandendo il poleward, che potrebbe spostare le cinghie ad alta pressione subtropicali e le regioni desertiche associate.
Il cambiamento documentato e l'espansione delle creste subtropicali sono associati a cambiamenti nella circolazione di Hadley, tra cui un'estensione verso ovest dell'alto subtropicale sul Pacifico nordoccidentale, cambiamenti nell'intensità e nella posizione dell'Alto Azzorre, e lo spostamento polemico e l'intensificazione della fascia subtropicale ad alta pressione nell'emisfero meridionale, che hanno influenzato gli importi di precipitazioni regionali e la variabilità, comprese le tendenze di essiccamento dell'essiccazione sul sud dell'Australia, nord-est asiatico.
Variazioni storiche del clima
Quando i tappi di ghiaccio espandono le cinghie di circolazione atmosferica vengono spinti e compressi verso l'equatore, e hanno fatto così numerose volte in massima glaciale dell'attuale modalità climatica della ghiacciata. La compressione equatorante aumenta l'intensità della circolazione atmosferica e altera la distribuzione latitudinale delle cinture climatiche.
Interazioni con Correnti Oceani
I sistemi ad alta pressione non funzionano in isolamento, interagiscono con i modelli di circolazione dell'oceano per influenzare il clima.
Deserti Costieri a corrente fredda
Queste correnti portano acqua fredda lungo le coste occidentali sia del Nord che del Sud America contribuendo ai climi più aridi dell'Atacama e della California centrale e meridionale. La combinazione di alte pressioni subtropicali e correnti oceaniche fredde crea alcune delle condizioni più estreme del deserto della Terra.
Le correnti oceaniche fredde stabilizzano l'atmosfera inferiore, impedendo il movimento verticale necessario per la formazione e la precipitazione del cloud, rafforzando l'effetto di essiccamento del sistema di sovrapressione ad alta pressione, creando condizioni iperaride lungo alcune coste.
Coupling Ocean-Atmosphere
La posizione e la forza dei sistemi subtropicali ad alta pressione influenzano le correnti oceaniche, che a loro volta influenzano le condizioni atmosferiche. Questo accoppiamento crea loop di feedback che possono rafforzare o modificare i climi desertici in vari tempi.
Implicazioni ecologiche e umane
I sistemi ad alta pressione persistenti che creano climi deserti hanno profonde implicazioni per gli ecosistemi e le società umane.
Adattamenti ecosistema
La vita nelle zone desertiche ad alta pressione ha evoluto notevoli adattamenti per far fronte a estrema aridità, fluttuazioni della temperatura e intensa radiazione solare. Le piante hanno sviluppato strategie di conservazione dell'acqua, mentre gli animali hanno adattato meccanismi comportamentali e fisiologici per sopravvivere con acqua minima.
La natura prevedibile dei sistemi ad alta pressione significa che gli organismi desertici possono evolvere strategie adatte a condizioni sempre asciutte, piuttosto che dover affrontare modelli di precipitazioni altamente variabili.
Risorse idriche e Agricoltura
La persistente natura degli alti subtropicali significa che queste aree devono affrontare la scarsità di acqua cronica, richiedendo un'attenta gestione delle risorse idriche e approcci innovativi all'agricoltura.
L'irrigazione nelle regioni desertiche deve tener conto di elevati tassi di evaporazione, guidati dall'aria calda e secca di sistemi ad alta pressione, e i cieli chiari rendono queste regioni ideali per la disalizione a energia solare e altre tecnologie di trattamento dell'acqua.
Pianificazione urbana e infrastrutture
Le città nelle regioni desertiche devono essere progettate con le caratteristiche dei climi ad alta pressione, che comprendono la gestione del calore estremo, la progettazione di precipitazioni minime e tempeste occasionali intense, e la contabilizzazione di alti tassi di evaporazione nelle infrastrutture idriche.
Monitoraggio e previsione di sistemi ad alta pressione
La meteorologia moderna si basa su strumenti sofisticati per tracciare e prevedere il comportamento di sistemi ad alta pressione.
Osservazioni satellitari
I satelliti forniscono un monitoraggio continuo dei sistemi ad alta pressione, tracciando la loro posizione, la loro forza e il loro movimento.
Modelli climatici
I modelli informatici simulano il comportamento dei sistemi ad alta pressione e il loro ruolo nei modelli di circolazione globale, aiutando gli scienziati a capire come i climi deserti possano cambiare in risposta al riscaldamento globale e ad altri fattori climatici.
Il contesto del sistema climatico più ampio
La circolazione di Hadley è anche un meccanismo chiave per il trasporto meridional del calore, del moto angolare e dell'umidità, contribuendo al flusso subtropicale del getto, ai tropici umidi e mantenendo un equilibrio termico globale.
Trasporto di calore
Senza un meccanismo per scambiare meridionalmente calore, le regioni equatoriali si riscaldavano e le latitudini superiori si raffreddavano progressivamente in disequilibrio. L'ampia salita e discesa dell'aria si traduce in una forza di gradiente di pressione che spinge la circolazione di Hadley e altri flussi su larga scala sia nell'atmosfera che nell'oceano, distribuendo calore e mantenendo un equilibrio termico globale a lungo termine e subseasonale.
L'aria discendente nelle zone ad alta pressione subtropicale rappresenta una gamba di questo sistema globale di trasporto termico, spostando l'energia dai tropici verso le latitudini superiori e aiutando a mantenere l'equilibrio energetico globale della Terra.
Distribuzione dell'umidità
Il modello di precipitazione globale di alta precipitazione nei tropici e la mancanza di precipitazioni a latitudini superiori è una conseguenza del posizionamento dei rami in aumento e in affondamento delle cellule di Hadley, rispettivamente. Vicino all'equatore, l'ascesa di aria umida provoca la precipitazione più pesante sulla Terra. Il movimento discendente complementare nelle zone ad alta pressione subtropicali crea le regioni più aride del mondo.
Applicazioni pratiche e ricerca futura
Comprendere il ruolo dei sistemi ad alta pressione nella creazione di climi deserti ha numerose applicazioni pratiche e continua ad essere un'area attiva di ricerca.
Predizione del tempo
La previsione accurata del comportamento del sistema ad alta pressione è essenziale per prevedere il tempo nelle regioni desertiche e nelle aree adiacenti. Capire quando questi sistemi rafforzeranno, indeboliranno o spostano la posizione aiuta i previsionire le onde di calore, le condizioni di siccità e gli eventi occasionali di precipitazioni che si verificano.
Adeguamento dei cambiamenti climatici
Poiché il cambiamento climatico altera potenzialmente la posizione e l'intensità dei sistemi subtropicali ad alta pressione, la comprensione della loro dinamica diventa cruciale per la pianificazione dell'adattamento.
Energia rinnovabile
I cieli limpidi e le radiazioni solari intense associate alle zone desertiche ad alta pressione rendono queste regioni prime sedi per lo sviluppo dell'energia solare.
Conclusioni
I sistemi ad alta pressione sono il meccanismo atmosferico primario responsabile della creazione e del mantenimento dei principali climi desertici del mondo. Attraverso il processo di decrescente dell'aria, il riscaldamento adiabatico e la stabilità atmosferica, questi sistemi soptraggono la formazione e le precipitazioni del cloud creando le estreme gamme di temperatura caratteristiche degli ambienti desertici.
Molti dei deserti mondiali sono causati da questi sistemi ad alta pressione climatologici. La cintura subtropicale ad alta pressione, formata dalla filiale discendente della circolazione di Hadley Cell intorno ai 30 gradi nord e sud latitudine, crea un modello notevolmente coerente di aridità che circonda il globo.
Comprendere questi sistemi fornisce informazioni sui modelli climatici globali, aiuta a spiegare la distribuzione degli ecosistemi della Terra, ed è essenziale per la gestione delle risorse idriche, la pianificazione degli insediamenti umani e prevedere come le regioni desertiche possono cambiare in futuro.
Per ulteriori informazioni sui modelli di circolazione atmosferica, visitate la guida dell'amministrazione oceanica e atmosferica nazionale alle circolazione atmosferiche globali[]. Per esplorare gli ecosistemi desertici e la loro formazione, vedere questa risorsa completa sulle origini desertiche[].