2º parcial ondas oceánicas ULPGC
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Título del Test:
![]() 2º parcial ondas oceánicas ULPGC Descripción: Examen tipo test de ondas oceánicas |



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Mientras mayor sea la distancia que nos separa del lugar donde se ha generado el ‘swell’ que llega a nuestras costas…. Mayor es su periodo medio. Menor es su periodo medio. Mayor es su amplitud. Mayor es su frecuencia. Ninguna de las anteriores respuestas es válida. Cuando el oleaje se aproxima a costa... Los vectores de propagación tienden a orientarse paralelamente a las isobatas. Los frentes de ondas tienden a orientarse paralelamente a las isobatas. Los frentes de ondas tienden a orientarse perpendicularmente a las isobatas. Disminuye la amplitud de la onda. Ninguna de las anteriores respuestas es válida. ¿Que son los bores?. Seiches. Ondas de marea en ríos. Oleaje producido por el viento. Ondas estacionarias. Ninguna de las anteriores respuestas es válida. En el interior de los océanos los tsunamis se comportan como... Ondas de aguas someras. Ondas cortas. Ondas de aguas profundas. Ondas estacionarias. Ninguna de las anteriores respuestas es válida. ¿Qué se entiende por respuesta de ‘barómetro invertido’?. Forma en que respondería el nivel del mar a las perturbaciones de las presiones atmosféricas si éstas se movieran con velocidad constante. Forma en que respondería el nivel del mar a las perturbaciones de las presiones si el valor de éstas fuera constante en el espacio. Forma en que respondería el nivel del mar a las fuerzas de marea. Forma en que respondería el nivel del mar a las perturbaciones de las presiones atmosféricas si se alcanzara el equilibrio entre las fuerzas de forma instantánea. Ninguna de las anteriores respuestas es válida. La solución para la corriente horizontal (u) en el caso de un seiche en canal cerrado es de donde se deduce que la relación que debe existir entre la longitud de la cuenca (L) y la longitud de onda (𝝀) es... a). b). c). d). e). La solución de las ecuaciones de ondas largas en el caso de un canal semicerrado cuya agua oscila inducida por la marea existente en el extremo abierto es donde L es la longitud del canal y k el número de ondas. ¿Qué relación se debe cumplir entre la longitud de onda y la longitud del canal para que se produzca resonancia?. a). b). c). d). e). Considere una cuenca semicerrada de 100 m de profundidad. Calcula la longitud mínima que debe tener el canal para que se produzca resonancia con la marea oceánica existente en el extremo abierto. (Recuerda que la frecuencia de la componente M2 es: w=0,5087 rad/h. Aproximadamente 10 km. Aproximadamente 176 km. Aproximadamente 350 km. Aproximadamente 707 km. Aproximadamente 2215 km. ¿Qué son los “meteotsunamis”?. Respuesta resonante a los tsunamis del agua en cuencas semicerradas. Respuesta resonante al oleaje del agua en cuencas semicerradas. Respuesta resonante a las mareas del agua en cuencas semicerradas. Respuesta resonante a las ondas meterorológicas del agua en cuencas semicerradas. Ninguna de las anteriores respuestas es válida. ¿Qué representa la siguiente expresión donde (eta) es una constante?. Una onda armónica plana. Una onda estacionaria. Una onda no afectada por la rotación terrestre. Un movimiento oscilatorio. Ninguna de las anteriores respuestas es válida. ¿Que representan k y l?. Componentes vectoriales de la longitud de onda en las direcciones x e y. Componentes vectoriales de la frecuencia en las direcciones x e y. Longitudes de onda en las direcciones x e y. Componentes vectoriales del número de ondas en las direcciones x e y. Ninguna de las anteriores respuestas es la válida. ¿Qué representa la siguiente expresión?. Una onda armónica que se propaga en el sentido positivo de x. Una onda estacionaria. Una onda armónica que se propaga en el sentido negativo de x. Una onda armónica plana que se propaga en cualquier dirección. ¿A qué tipo de onda corresponde la siguiente ecuación de dispersión donde ω es la frecuencia, K el módulo del vector número de ondas, H la profundidad media y f el parámetro de Coriolis?. Onda de Poincaré. Onda de Kelvin. Onda de Rossby. Onda larga no afectada por la rotación terrestre. Las ondas del tipo Poincaré se caracterizan porque... a). b). c). d). ¿A qué onda corresponde la siguiente solución?. Onda de Kelvin. Onda de Rossby. Onda de Poincaré. Onda larga no afectada por la rotación terrestre. La solución que se obtiene para las componentes de la corriente en las direcciones x e y (u y v) en el caso de una onda plana de Poincaré que se propaga en la dirección x es... donde "eta" es la amplitud del desplazamiento del nivel del mar. Con este resultado deduce cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. La velocidad de la corriente oscila sólo en la dirección y. La velocidad de la corriente describe una elipse cuyo eje mayor es paralelo al eje y. La velocidad de la corriente describe una elipse cuyo eje mayor es paralelo al eje x. La velocidad de la corriente oscila sólo en la dirección x. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?. a). b). c). d). ¿Hacia dónde se propagaría la onda de Kelvin si nos encontráramos en el hemisferio norte y en la costa oeste africana?. Norte. Sur. Oeste. Se puede propagar en cualquier dirección. El patrón de comportamiento que se muestra en la figura se debe a... Ondas de Kelvin que se propagan en sentidos opuestos. Ondas de Poincaré que se propagan en sentidos opuestos. Ondas largas no afectadas por la rotación que se propagan en sentidos opuestos. Ondas cortas que se propagan en sentidos opuestos. A lo largo de la costa Oeste de Australia se ha encontrado que una onda de Kelvin interna se propaga a lo largo de la termoclina (latitud = 30ºS). ¿Hacia dónde se propaga la onda?. Norte. Sur. Oeste. Ninguna de las respuestas anteriores es válida. ¿Qué periodo cabe esperar que tengan las ondas cercanas a la frecuencia inercial en aguas próximas a las Islas Canarias? (latitud 28ºN). Aproximadamente 1 hora. Aproximadamente 12,8 horas. Aproximadamente 25,6 horas. Aproximadamente 24 horas. Aproximadamente 51 horas. Las ondas que se producen en la interface de dos fluidos superpuestos inmiscibles (ondas internas) se caracterizan porque: Se propagan a la misma velocidad que las ondas superficiales. Se propagan a la mayor velocidad que las ondas superficiales. Se propagan a menor velocidad que las ondas superficiales. No se propagan. La ecuación de vorticidad potencial es... Vorticidad positiva o horaria. Vorticidad negativa o horaria. Vorticidad positiva o antihoraria. Vorticidad negativa o antihoraria. ¿A qué tipo de onda pertenece la siguiente relación de dispersión? Donde β es el parámetro beta y f0 es el parámetro de Coriolis en el origen de coordenadas. Onda de Poincaré. Onda de Kelvin. Onda de Rossby. Onda larga no afectada por la rotación terrestre. La onda de Rossby se caracteriza por…. propagarse hacia el este. propagarse hacia el sur. Propagarse hacia el norte. Propagarse hacia el oeste. La gráfica muestra las variaciones del nivel del mar a lo largo de un día y medio en dos extremos de un lago. ¿Qué fenómeno crees que produce estas variaciones?. Oleaje. Seiche. La marea. Ondas internas. ¿Que son los bores?. Ondas de marea en ríos. Oleaje producido por el viento. Ondas estacionarias. Seiches. En el caso de una onda de aguas someras la expresión para la u de una onda de gravedad estacionaria se puede simplificar a: a). b). c). d). En un seiche en el interior de una cuenca de longitud L, se obtiene... 𝑘𝐿 = 𝑛𝜋 donde n=1,2,3,…. 𝑘𝐿 = 𝑛𝜋 donde n=2,4,6…. 𝑘𝐿 = 𝑛𝜋 donde n=1,3,5,…. 𝑘𝐿 = 𝑛𝜋/4 donde n=1,2,3,…. La ecuación de Euler se puede escribir: a). b). c). d). e). Si utilizamos la expresión anterior se obtiene que. por cada atmósfera de presión que aumente la presión atmosf. el nivel del mar disminuye 1cm. por cada Pascal que aumente la presión atmosférica el nivel del mar aumenta 1 cm. por cada milibar que aumente la presión atmosférica el nivel del mar aumenta 1 m. por cada milibar que aumente la presión atmosférica el nivel del mar disminuye 1 cm. El oleaje tiene periodos del orden de... Segundos. Minutos. Horas. Días. ¿Qué es el swell?. Oleaje producido por el viento cerca de donde nos encontramos. Oleaje producido por el viento a mucha distancia de donde nos encontramos. Ondas estacionarias. Ondas internas. ¿A qué onda corresponde la siguiente expresión?. Onda de Poincaré. Onda de Kelvin. Onda de Rossby. Onda larga no afectada por la rotación terrestre. ¿A qué tipo de onda corresponde la siguiente ecuación de dispersión?. Onda de Poincaré. Onda de Kelvin. Onda de Rossby. Onda corta interna. Las ondas del tipo de Poincaré se caracterizan porque... w < f. w >> f. w > f. w >> f. La velocidad de fase de la onda de Poincaré es. a). b). c). d). e). ¿A qué tipo de onda corresponde la siguiente ecuación de dispersión?. Onda de Poincaré. Onda de Kelvin. Onda de Rossby. Onda corta interna. Las ondas de Kelvin se caracterizan porque. w < f. w > f. w >>f. w <<f. Ninguna es correcta. La velocidad de fase de la onda anterior es... a). b). c). d). ¿A qué tipo de onda pertenece la siguiente ecuación de dispersión donde β es el parámetro beta y f0 es el parámetro de Coriolis en el origen de coordenadas?. Onda de Poincaré. Onda de Kelvin. Onda de Rossby. Onda corta interna. Las ondas de Rossby se caracterizan porque. w < f. w > f. w >> f. w << f. |




