Equatorial electrojet current density turbulent reduction
- Autores
- Vega, Matías de la
- Año de publicación
- 1993
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- It was shown in a previous paper that turbulence reduces the equatorial electrojet current density at noontime. This problem is further analyzed by computing the turbulence level in the long wavelength region of the spectrum using Kraichnan's direct interaction approximation (DIA). The self-consistent equations for the electrojet current density and turbulence level are solved; the current density thus obtained fits in well with experimental data.
En un trabajo previo se mostró que al mediodía la turbulencia reduce la intensidad del electrochorro ecuatorial. En el presente trabajo se profundiza el estudio utilizando la aproximación de interacción directa (DIA) debida a Kraichnan; con esta aproximación se evalúa el nivel de turbulencia en la región de longitudes de onda largas del espectro. Del sistema de ecuaciones auto-consistentes para la densidad de corriente y el nivel de turbulencia se obtiene una intensidad que reproduce correctamente la experimental.
Material digitalizado en SEDICI gracias a la colaboración de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (UNLP).
Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas - Materia
-
Geofísica
direct interaction approximation
equatorial electrojet
electrochorro ecuatorial
aproximación de interacción directa - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Repositorio
- Institución
- Universidad Nacional de La Plata
- OAI Identificador
- oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/134382
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Equatorial electrojet current density turbulent reductionVega, Matías de laGeofísicadirect interaction approximationequatorial electrojetelectrochorro ecuatorialaproximación de interacción directaIt was shown in a previous paper that turbulence reduces the equatorial electrojet current density at noontime. This problem is further analyzed by computing the turbulence level in the long wavelength region of the spectrum using Kraichnan's direct interaction approximation (DIA). The self-consistent equations for the electrojet current density and turbulence level are solved; the current density thus obtained fits in well with experimental data.En un trabajo previo se mostró que al mediodía la turbulencia reduce la intensidad del electrochorro ecuatorial. En el presente trabajo se profundiza el estudio utilizando la aproximación de interacción directa (DIA) debida a Kraichnan; con esta aproximación se evalúa el nivel de turbulencia en la región de longitudes de onda largas del espectro. Del sistema de ecuaciones auto-consistentes para la densidad de corriente y el nivel de turbulencia se obtiene una intensidad que reproduce correctamente la experimental.Material digitalizado en SEDICI gracias a la colaboración de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (UNLP).Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas1993info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArticulohttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdf11-17http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/134382spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)reponame:SEDICI (UNLP)instname:Universidad Nacional de La Platainstacron:UNLP2025-09-29T11:33:51Zoai:sedici.unlp.edu.ar:10915/134382Institucionalhttp://sedici.unlp.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://sedici.unlp.edu.ar/oai/snrdalira@sedici.unlp.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:13292025-09-29 11:33:51.466SEDICI (UNLP) - Universidad Nacional de La Platafalse |
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It was shown in a previous paper that turbulence reduces the equatorial electrojet current density at noontime. This problem is further analyzed by computing the turbulence level in the long wavelength region of the spectrum using Kraichnan's direct interaction approximation (DIA). The self-consistent equations for the electrojet current density and turbulence level are solved; the current density thus obtained fits in well with experimental data. |
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