Clase Océano CII 024 PDF
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This document provides a basic overview of oceanography including topics on ocean characteristics, composition, temperature, and currents. It is suitable for secondary school-level studies.
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El Océano. ¿como se define el Océano? Se denomina océano a la parte de la superficie terrestre ocupada por agua marina. Se formo hace unos 4000 millones de años. Cuando la temperatura se enfrió hasta permitir el agua en estado liquido. Se conocen cinco océanos. Océano pacifico. Océano at...
El Océano. ¿como se define el Océano? Se denomina océano a la parte de la superficie terrestre ocupada por agua marina. Se formo hace unos 4000 millones de años. Cuando la temperatura se enfrió hasta permitir el agua en estado liquido. Se conocen cinco océanos. Océano pacifico. Océano atlántico Océano indico Océano ártico Océano antártico. Características de los océanos El 71% de los océanos cubre la superficie de la tierra, siendo el océano pacifico de mayor extensión. La profundidad de los océanos es variable. se estima que la profundidad media es de unos 4,000 metros. Existen profundidades hasta 11,033 metros de profundidad en la fosa de las marianas. Existe una capa superficial de agua entre los 12º a 30ºc que llega hasta una profundidad variable, según la zona, hasta los 400 a 500 metros, por debajo de esta capa el agua esta fría con temperaturas entre 5º a 4º c. Existe la termoclina que sirve de limite entre estas dos capas. El agua está mas cálida en zonas ecuatoriales y tropicales y mas cálida en verano y mas fría en invierno en zonas templadas El agua de mar. Su composición. Características del agua de mar ( salinidad, temperatura y densidad) A. Salinidad. - Es el número de gramos de sales disueltas en 1,000 gr. de agua de mar. - Se expresa en partes por mil (‰ ó ppm). - Promedio en el océano abierto está controlado por: Evaporación. Formación de hielo marino. Procesos de dilución: lluvia y descarga de ríos. Cont En cuanto a la evaporación, cuando ésta aumenta desaparece una mayor cantidad de agua y se produce una mayor concentración de sales y aumenta la salinidad. En regiones polares en verano la salinidad es menor por la dilución del hielo. En mares como el báltico hay poca salinidad. La salinidad se determina midiendo su conductividad eléctrica, que resulta muy exacto La salinidad de aguas superficiales depende de la diferencia entre precipitación y evaporación. Otros factores como congelamiento y derretimiento del hielo marino. Cont En zonas de alta evaporación, como en mar rojo la salinidad puede alcanzar hasta 40 partes por mil El rango de salinidad varia entre 33 a 37 partes por mil, con valor promedio de 35. los valores mas altos de salinidad ocurren cerca de áreas tropicales áridas y los mas bajos cerca de regiones polares. Distribución vertical de la salinidad. a) Zona superficial de 50 a 100m generalmente uniforme. b) Una zona con gran cambio de salinidad de los 400 a 600m según el caso. (haloclina) c) Una espesa zona de salinidad relativamente uniforme que se extiende hasta el fondo del mar. d) Ocasionalmente hay una zona a una profundidad de 600 a 1000 m en algunas áreas donde existe una salinidad mínima. EQUIPO DE MEDICION DE SALINIDAD cont LA TEMPERATURA Factor principal que regula la distribución y abundancia de los organismos marinos. A altas temperaturas: - Deterioro de la integración fisiológica. - Inactivación de enzimas - Alteración severa de la conducta. A bajas temperaturas: - Formación de cristales de hielo: rompimiento de células. - Termina con la actividad metabólica. Cont Variaciones de la temperatura dentro de extremos letales tiene grandes efectos sobre las reacciones bioquímicas y el metabolismo. Factores que afectan la temperatura en el agua oceánica: - Gradiente latitudinal de insolación o influjo de energía solar: - Latitudes bajas: captura neta de calor. - Latitudes altas: pérdida de calor. - Calentamiento geotermal. - Transformación de energía cinética en calor. cont La temperatura es la variable mayormente medida, los termómetros se montan en aparatos especiales llamados NANSEN O NISKIN, además al agua colectada por el aparato se le mide salinidad, oxigeno y nutrientes. Con aparatos mas sofisticados, permiten medir perfiles de temperatura en profundidad, así temperatura superficial en grandes extensiones desde satélites cont La superficie del océano es calentada mediante: 1. Radiación desde el cielo y el sol 2. Conducción del calor desde la atmosfera 3. Condensación de vapor de agua Se enfría por: 1. Radiación de retorno desde la superficie del océano a la atmosfera 2. Conducción de calor de vuelta a la atmosfera 3. Por evaporación. La temperatura superficial del mar esta estrechamente ligada a la latitud y la época del año, se recibe mas calor en el ecuador que en los polos y mas en verano que en invierno Distribución normal de temperatura en profundidad del océano 1. Una capa superficial cálida y bien mezclada desde 10 a 50 metros de espesor. 2. Una capa de transición, bajo la capa superficial donde la temperatura disminuye rápidamente que puede tener entre 500 y 1000 metros(termoclina) 3. Una capa mayor de los 1000 metros que es fría y relativamente homogénea disminuye lentamente hacia el fondo. cont La termoclina esta virtualmente ausente en zonas polares, la superficie esta cubierta de hielo en invierno y poca radiación en verano. En el trópico la termoclina puede estar cerca de la superficie. zonas donde hay fuerte calentamiento estacional tienen termoclina estacional o temporal en capas superficiales. Los valores de temperatura y salinidad bajo la termoclina, tienen relación estrecha que sirve para definir distintos tipos de masas de agua. Clasificación de las aguas según la temperatura Aguas de >25 °C : tropicales Aguas de 15> y < 25°C: subtropicales Aguas de 5> y < 15 °C: templadas norte Aguas 2 > y < 5°C: templadas sur Aguas entre 0 y 2 °C: aguas polares EQUIPO NANSEN Y BOTELLA NISKIN PARA MEDIR TEMPERATURA DEL MAR cont LA DENSIDAD. Es la tercera variable y está en función de su masa por unidad de volumen y varia entre 1.02 y 1.07 g/cm3. Está determinada por: 1. La salinidad 2. La temperatura 3. La presión en función de la profundidad La densidad aumenta : 1. incremento de salinidad 2. Aumento de la presión 3. Disminución de la temperatura cont Las aguas salinas frías y mas profundas son las mas densas. Existe una tendencia debido a la fuerza de gravedad y flotabilidad que el agua mas densa se hunda y que la mas liviana se eleve a la superficie. Esto produce una estratificación de densidad (aumento de densidad con la profundidad). Los primeros 100 metros están influenciados por el viento y olas dándose una mezcla uniforme. Bajo esta capa superficial ocurren cambios en la temperatura(termoclina) y en salinidad (haloclina) producen aumento de densidad llamado picnoclina y bajo de esta existen las aguas profundas mas densas del océano. cont Las diferencias de densidad que define la picnoclina aíslan masas de agua superficiales y profundas del océano. Existe la excepción de las regiones polares donde la termoclina, haloclina y picnoclina son pobres o ausentes no existe estratificación de densidad. Hay un intercambio entre la atmosfera y las aguas profundas del océano lo que permite alta concentración de oxigeno en aguas profundas, DENSIMETRO PARA AGUA DE MAR MORFOLOGIA DEL FONDO OCEANICO El margen continental es la porción del fondo marino que esta mas próximo a la tierra firme. La morfología oceánica se divide en: Plataforma continental Talud continental. Borde continental Dorsales oceánicas. Planicies abisales. Volcanes submarinos. Fosas oceánicas o abisales. Descripción Plataforma continental: Menos profunda Llega hasta los 200mt de profundidad Es bastante plana Hay vida marina en abundancia Se realiza la mayor actividad de pesca. Se encuentra la cuarta parte de la producción de petróleo y gas. cont Talud continental ( escarpa continental) Su extensión varia según el océano Presenta una pendiente pronunciada Se sitúa entre los 200 hasta 3,000mt de profundidad. El borde continental : se encuentra al final del talud y marca el limite del fondo oceánico cont Dorsales oceánicas: Cadenas montañosas submarinas, elevadas y escarpadas. Se ubican en el centro de los océanos En promedio miden 1,000 Km de ancho y altura de 3,000 mt, forman un sistema conectado de 80,000km de largo que recibe distintos nombre: dorsal mesoatlantica, dorsal de Reykjanes y dorsal del pacifico oriental cont Planicies abisales: Se forman entre las dorsales oceánicas y los márgenes continentales Son zonas muy planas y uniformes en torno a los 4,000mt de profundidad Constituyen aproximadamente el 40% del fondo del océano. cont Fosas oceánicas: Partes mas profundas del océano Con una media de profundidad de 7,000 a 8,000 mt y pueden medir miles de kilómetros de largo, siendo la fosa de las marianas la mas profunda con mas de 11,000 mt Distribución de las fosas oceánicas Fosa oceánica localización profundidad Fosa Challenger o O. Pacifico(S islas 11,022 m Marianas marianas) Fosa de Tonga O. Pacifico(NE Nueva 10,822m Zelanda) Fosa de Japón O. Pacifico (E Japón) 10,554m Fosa de las Kuriles o O. Pacifico(S islas 10,542m de Kamchatka Kuriles) Fosa Mindanao O. Pacifico (E islas 10,497m Filipinas) Fosa de Kermadec O. Pacifico(NE Nueva 10,047m Zelanda) Fosa de Puerto Rico O. Atlántico(E Puerto 9,200m Rico) Fosa de Bougainville O: Pacifico(E Nueva 9,140m Guinea) Fosa de Sandwich del sur O. Atlántico(E islas 8,428m Sandwich) Fosa de Perú - Chile O. Pacifico (O de Perú y 8,065m Chile) Fosa de Aleutianas O. Pacifico(S islas 7,822m Aleutianas) Fosa de las Caimán Mar Caribe (S de Cuba) 7,680m Fosa de java O. Indico(S isla de java) 7,450m Fosa de cabo verde O. Atlántico(O islas cabo 7,292m Verde9 Movimiento del agua oceánica Las olas Las olas son oscilaciones producidas por los vientos que barren la superficie de las aguas; Mueven agua en forma circular, sin desplazarla hacia adelante, pero cuando llegan a la costa la forma circular, roza el fondo, inicia un rodaje que provoca un desequilibrio en la masa de agua, produciéndose la rotura de la ola. En las olas no hay traslado de agua, cuando sólo es un movimiento oscilatorio. Esto se puede notar al flotar un objeto en el agua lejos de la playa, se percibe la onda, pero no se desplaza del lugar. Esto es diferente cuando la ola llega a la orilla y "revienta"; ahí penetra unos cuantos metros en la playa o choca contra rocas. cont En las playas se puede observar la rompiente de la ola. Esto se debe a que la base de la ola se ve interrumpido su avance cada vez más creciente a medida que la profundidad disminuye; llega a un punto en donde la ola se hace inestable, y cae hacia adelante generando la rompiente, es decir cuando está en contacto con el fondo. cont Generalidades de las olas: Son producidas por el viento Su altura varia entre unos centímetros a varios metros hasta 34 metros de alto en tempestades. La altura de las olas viene a depender de tres parámetros del viento: La velocidad, su persistencia en el tiempo y, por último, la estabilidad de su dirección. Así, los mayores oleajes se producen en circunstancias meteorológicas en que se cumplen ampliamente estas condiciones Existen dos tipos de olas: De oscilación: aquí la masa de agua no avanza y son mas comunes. Esto se puede notar al flotar un objeto en el agua lejos de la playa: se percibe la onda, pero no se desplaza del lugar. cont Ola de traslación: se produce cuando la ola de oscilación llega a zonas costeras poco profundas y su parte inferior choca contra el fondo y la porción superior es impulsada hacia adelante y se rompe. Este rompimiento provoca una corriente inversa conocida como resaca cont Descripción de la ola Partes de la ola Figura de la ola En una ola se distinguen los siguientes partes: Cresta y seno de la ola: parte superior e inferior respectivamente de la onda. Altura de la ola : diferencia entre la cresta y el seno Longitud de la ola :distancia entre el seno y dos crestas Velocidad de la ola: tiempo entre el paso de dos crestas en un mismo punto Parámetros de las olas. A=amplitud. H=altura. λ=longitud de onda ACCIÓN DE LAS OLAS El constante movimiento de las olas provoca una fuerte erosión en la costa por la fuerza y persistencia con que es azotada por el agua y los materiales que ésta arrastra. Las olas de agua profunda no están influenciadas por el fondo del mar y se desplazan a mayores velocidades. Las olas costeras sí lo están, ya que la menor profundidad le obliga a disminuir la velocidad, haciéndolas crecer en altura y descargar su energía contra la costa. Las costas, en general, presentan numerosos accidentes geográficos, tales como penínsulas, puntas y promontorios rocosos, que las olas tienden a emparejar; el oleaje modifica permanentemente la configuración de la costa al recibir el continuo golpeteo. Las mareas Las mareas son la elevación y descensos rítmicos del nivel del mar. Las mareas son ondas con períodos de casi 12 horas y 25 minutos y longitudes de onda de aproximadamente la mitad de la circunferencia de la Tierra (circunferencia: 46,000 km.). Generalmente hay dos mareas altas y dos mareas bajas por día. A diferencia de las olas que mueven aguas superficiales estas afectan toda la masa oceánica como se producen las mareas? Las mareas resultan de la atracción gravitacional que el Sol y la Luna ejercen sobre la Tierra. La más fuerte de las dos es la atracción de la Luna, que representa el período de 12 horas y 25 minutos y el ciclo mareal de 13 ½ días. La fuerza gravitacional actúa sobre el lado de la Tierra que mira a la Luna (fuerza más fuerte), así como el lado opuesto debido a la fuerza centrífuga que resulta de la rotación de la Tierra. Físicamente, las mareas se deben a fuerzas de atracción y de arrastre. Cont Las fuerzas de atracción son los efectos combinados de las fuerzas gravitacional y centrífuga del Sol, la Luna y la Tierra. La fuerza de arrastre es la dirección resultante del movimiento mareal. El resultado son dos salientes de agua a lados opuestos de la Tierra que permanecen alineados con la Luna, y en menor grado con el Sol. cont El Sol afecta también los niveles mareales sobre la Tierra, pero sólo representa el 46% del efecto de la Luna. Así, aún cuando es mucho más grande que la Luna, el Sol está mucho más lejos y sus efectos gravitacionales varían inversamente con el cuadrado de la distancia. El efecto principal del Sol ocurre cuando tanto él como la Luna están alineados con la Tierra. La atracción gravitacional combinada produce una Marea Viva mayor cada 14 ½ días. Las Mareas Muertas de límite pequeño se presentan cuando el Sol y la Luna están en ángulos rectos entre sí cada 14 ½ días. El movimiento de la tierra alrededor del Sol del hemisferio sur al hemisferio norte y de regreso cada año no sólo es la base de las estaciones del año, sino también la base de las Mareas de Equinoccio, que ocurren en marzo y septiembre, debido a la inclinación dos veces al año, y esto combinado con la fuerza gravitacional (fuerza de atracción) ocasiona las mareas más largas del año. ALTURA DE LA MAREA SEGÚN EL LUGAR Amplitud Localidad (m) Granville, bahía del Monte Saint-Michel 13,6 (Francia) Burntcoat Head, Minas Basin, bahía de Fundy 11,7 (Nueva Escocia, Canadá) Leaf Lake, bahía de Ungava (Quebec, Canadá) 9,8 Newport, canal de Bristol (Inglaterra) 9,2 Sunrise, Turnagain Arm, en el Cook Inlet 9,2 (Alaska, EE.UU.) Río Gallegos (Reducción Beacon) (Argentina) 8,8 Entrada del río Koksoak, en la bahía de Hudson 8,7 (Canadá) Banco Dirección, en el estrecho de Magallanes 8,5 (Chile) Ley de la gravedad La Ley de la Gravedad: Isaac Newton mostró que la atracción gravitatoria depende de dos situaciones: las masas de los dos cuerpos y la distancia que los separa. Él mostró que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso significa que si consideramos la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un satélite, la fuerza será sólo un cuarto si duplicamos la distancia al centro de la Tierra. El Sol es mucho más masivo que la Luna pero, como está mucho más alejado, su atracción gravitatoria es menor que la mitad de la atracción de la Luna. GENERACION DE MAREA VIVA Y MUERTA Las corrientes marinas Es un movimiento de traslación continuo y permanente de una masa de agua en los océanos, presentan anchura y profundidad variable y en mayor grado en los mares mas extensos. Su origen: se deben a: rotación terrestre, diferencias de temperatura, salinidad de agua, vientos constantes y diferencias de densidad. La diferencia de densidad permite que el agua mas densa se hunda dando lugar a la circulación termohalina, condicionada por diferencia de temperatura y salinidad en vertical. Se provoca el afloramiento de agua mas profunda , este ascenso, se puede afectarse por agua dulce de ríos en bocanas Tipos de corriente oceánicas a) Según su temperatura Corriente cálida: flujo de agua superficial y tiene su origen en las aguas cálidas de la zona intertropical y se dirige de las costas orientales de los continentes hacia latitudes medias y altas en dirección contraria a la rotación terrestre, ej: corriente del golfo, kuroshio o corriente del Japón. Corrientes frías: flujo de agua en el interior de los oceanos, de origen en aguas frías de latitudes medias y altas de las costas occidentales de los continentes y con orientación este debido al movimiento de rotación terrestre, ej: Canarias, Benguela, Humboldt o de Chile- Perú, California, Oyashio, Groenlandia o corriente de Labrador cont Corrientes mixtas: algunas corrientes que surgen de las costas occidentales de los continentes en zonas próximas a los trópicos se desplazan hacia el este como corrientes frías, en su recorrido se van calentando superficialmente y se convierten en cálidas, ej: las Canarias, Benguela, son frias y se tranforman en la corriente ecuatorial del norte y del sur que son de agua calida, igual con la de California y Humboldt. cont b) Según sus características: asociadas según el fenómeno que permite el movimiento del agua. Corrientes oceánicas: son aperiódicas como en el caso de la corriente del golfo o de periodo largo como las monzonicas, que trasladan masas de agua, afectan la temperatura de la capa superficial Corrientes de marea: son periódicas y diurnas y afectadas por la atracción lunar Corrientes de oleaje: modifican en gran parte el litoral costero, principalmente en tempestades y huracanes, asociadas a masas de agua cont Corriente de turbidez: casi siempre acompañan a otras corrientes ayudando a su nacimiento y expansión. Corrientes de densidad: presencia vertical de dos masas de agua con distinta densidad con accion de la fuerza de coriolis que permite el desplazamiento de una masa sobre la otra. cont c) Según el nivel del mar: esto es según el nivel en que se genera la corriente Corriente de superficie: se ven afectadas por los vientos predominantes y por accion gravitatoria de la tierra, generando corriente circulares o en espiral. Corriente de profundidad: se generan por debajo de los 100m de profundidad, principalmente debido a la salinidad y temperatura, variando la densidad. cont Mecanismos que explican la producción de las corrientes: Los mas importantes son: El movimiento de la rotación terrestre Los vientos planetarios La surgencia de aguas frías de las profundidades en las costas occidentales de los continentes en la zona intertropical y en las latitudes sub tropicales Importancia de las corrientes marinas Son condicionantes del clima costero (clima oceánico): las corrientes cálidas regulan o atenúan los fríos invernales: en Noruega, Oeste de Canadá, impidiendo el congelamiento de las aguas. Las corrientes frías que pasan por altas latitudes y los vientos condicionan la formación de desiertos marginales en los continentes (Atacama, Kalahari, Reina Victoria,) al no proveer humedad atmosférica. Condiciona el desarrollo biológico: arrastran plancton que es aprovechado por el necton. Cuando se encuentran corrientes frías y cálidas se originan las zonas de convergencia oceánica, formándose los enormes bancos de pesca. Allí también muere el plancton arrastrado. Contribuyen a la formación de deltas fluviales. Arrastran témpanos en las altas latitudes, un peligro para la navegación. Favorecieron la navegación a vela en el pasado (caso C. Colón). Distribución de corrientes Corrientes marinas principales 1. Corrientes del Atlántico: a) Atlántico norte: - C. Ecuatorial del norte ( c ) - C. del golfo. (c) - C. Labrador. ( F ) - C. de las Canarias. (f ) - C. contra corriente ecuatorial o de Guinea.(c ). b) Atlántico del sur. - C. ecuatorial del sur ( C ) - de Brasil. ( c ) - de Benguela ( f ) derivada de la corriente antártica. cont 2. O. Pacifico: a) Pacifico norte - C. ecuatorial del norte. (c ) - C. Kuroshio ( c ) - C. Oyashio. ( f ) - C. de California ( f ) - C. contracorriente ecuatorial ( c ) b) Pacifico sur - C. ecuatorial del sur ( c ) - C. Oriental de Australia ( c ) - C. de Humboldt o chile – Perú ( c ) derivada de la corriente antártica. 3. CORRIENTES DEL INDICO: - C. ecuatorial ( c ) - C. de Mozanbique ( c ) - C. Occidental de Australia ( f ). Derivada de la corriente antártica Corrientes con diferencias de densidad que se hunden cerca de Groenlandia y se desplazan globalmente Circulación global SUBDIVISIONES DEL MEDIO MARINO La característica principal del medio oceánico es que se halla poblado en las tres dimensiones del espacio, es decir, a lo largo, a lo ancho y en profundidad. Lo cual hace que los vegetales y animales en el medio oceánico sigan pautas muy especiales. La disposición de los organismos caracterizará a diferentes regiones del océano, y se puede observar que la mayor densidad de organismos marinos se presenta cerca de los continentes o de las masas insulares, y que, también, varía esta cantidad de seres vivos en relación con su distribución vertical. El mar se puede dividir en pisos verticales y zonas horizontales Zonación vertical 1. El sistema litoral o fital: Desde la línea costera hasta el límite de la plataforma continental o hasta el límite inferior de la vegetación marina, unos 200 m de profundidad. Se distinguen en él cuatro zonas: · El supralitoral: existe humedad, pero inmersión en agua sólo en casos de grandes mareas u olas por tempestades. Aquí viven organismos adaptados a la emersión total (ciertas algas, aves). · El mesolitoral: es la zona entre las mareas (intercotidal), donde se producen inmersiones y emersiones continuas y viven organismos adaptados a estos movimientos (algas, caracoles, cangrejos). · El infralitoral: zona casi siempre sumergida y raras veces emergida. Señala el límite inferior de las algas fotófitas, o sea, que necesitan luz. Su profundidad llega hasta 80 y 100 metros en nuestro litoral. · El circalitoral: donde existen todavía algas adaptadas a escasa iluminación y es muy variable en profundidad según la latitud y el tipo de agua marina. cont 2. El sistema profundo: Comprende desde el talud de la plataforma continental hasta las profundidades mayores del mar (fosas marinas). Se le denomina afital, por carecer de vida vegetal, y ocupa el 92% del fondo marino. Se distinguen tres zonas: · El batial: desde el talud continental hasta unos 3 000 m de profundidad, más o menos. · El abisal: desde los 3 000 m hasta los 6 000 - 7 000 m, aproximadamente. · El hadal: a más de 6 000 - 7 000 m de profundidad, incluyendo las fosas marinas. Los organismos son escasos y existen bacterias barófilas Zonación horizontal Comprende la superficie y las columnas de agua del mar, denominada pelágica, y abarca el agua libre. Los organismos que la habitan flotan (plancton) o nadan (necton) en el medio acuático. Se distinguen dos zonas: 1. El nerítico: Comprende la masa de agua encima del zócalo continental, es decir, entre la playa y los 200 m de profundidad, aproximadamente. 2. El oceánico: Comprende las aguas oceánicas, fuera del zócalo continental. cont Lo más importante para la vida en el mar es la penetración de la luz en el agua. Según la presencia de la luz se distinguen tres zonas: a) En la parte superior se encuentra la llamada zona eufótica que llega, más o menos, hasta los 100 metros de profundidad, y en ella penetran las radiaciones rojas y ultravioletas, que son aprovechadas por los vegetales para realizar fotosíntesis, por ello, en esta zona se encuentra la mayoría de los organismos productores, así como animales consumidores; todos ellos reciben el nombre de epipelagicos. cont b) Por debajo de la zona eufótica se localiza la llamada disfótica, en la que las profundidades se extienden hasta los 1 000 metros. Esta recibe muy poca y débil iluminación, para que se realice una fotosíntesis efectiva; solamente penetran las radiaciones azules del espectro de la luz. En esta zona disfótica se encuentran pocos vegetales; pero muchos animales se localizan aquí; algunos de ellos son residentes permanentes de ella y otros realizan migraciones diarias o estacionales. A los organismos de esta región disfótica se les llama mesopelágicos. c) Después de los 1 000 metros de profundidad, la luz ya no alcanza a penetrar, encontrándose la zona afótica, que se extiende hasta los 4 000 metros. Los pocos organismos que viven en ella reciben el nombre de batipelágicos y todos ellos son animales AFLORAMIENTOS Y HUNDIMIENTOS COSTEROS La fuerza de fricción del viento sobre la superficie del océano produce corrientes superficiales, son afectadas por el efecto coriolis que desvían estas corrientes hacia la derecha en el hemisferio norte. Se menciona que los afloramientos son producto de la acción de los vientos y de la circulación termohalina en menor efecto. El hundimiento ayuda a suplir de gases disueltos y nutrientes a capas superficiales. Factores que producen afloramientos · Los vientos locales (mar-tierra y tierra-mar), que empujan y alejan masas de agua, promoviendo la circulación vertical. · La acción tangencial del viento sobre la superficie del mar, que produce el mismo efecto anterior. · Los efectos entre temperatura y contenido de sal del agua (efectos termohalinos), que son origen de movimientos de tipo vertical en el agua. Las aguas más frías, que son más pesadas, van hacia el fondo, y las aguas más saladas se intercambian con las menos saladas. · La topografía costera, con penínsulas y cambios de dirección contra los cuales choca la Corriente Peruana, y el arremolinamiento del agua, producen movimientos verticales y afloramientos. · Las ondas internas de baja frecuencia del agua, o sea, remolinos en espiral, consecuencia de las causas anteriores. cont En el océano Centroamericano experimenta estacionalmente afloramientos: ej se produce el domo térmico de Costa Rica. Además están otros afloramientos, como: Frente a las costas peruanas Frente a las africanas ( Benguela ) Costas del Caribe Hondureño. Otros conocidos como domos térmicos: Domo térmico de Angola Domo térmico de Nueva Guinea Domo térmico de Costa Rica.