वायु परिसंचरण
(Wind Circulation / Atmospheric Circulation)
1. परिचय (Introduction):
पृथ्वी के वायुमंडल में हवा निरंतर गतिशील रहती है।
यह गति केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पृथ्वी पर एक संतुलित प्रणाली (Balanced System) के रूप में कार्य करती है।
इसी वायु की वैश्विक गति को वायुमंडलीय परिसंचरण (Atmospheric Circulation) कहा जाता है।
वायुमंडलीय परिसंचरण से तात्पर्य है —
> "पृथ्वी पर वायु का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बड़े पैमाने पर प्रवाह,
जो मुख्यतः तापमान, दाब और पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से होता है।"
2. वायु परिसंचरण का मूल कारण (Main Cause of Wind Circulation):
वायु परिसंचरण का मुख्य कारण है —
सौर ऊष्मा (Solar Heat) में असमान वितरण।
पृथ्वी के विभिन्न भागों पर सूर्य की किरणें अलग-अलग कोणों पर पड़ती हैं,
जिससे कहीं तापमान अधिक (निम्न दाब) और कहीं कम (उच्च दाब) होता है।
वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, जिससे वायु प्रवाह (Wind Movement) उत्पन्न होता है।
3. वायु परिसंचरण के प्रकार (Types of Atmospheric Circulation):
वायु परिसंचरण को तीन स्तरों में बाँटा गया है —
क्रम प्रकार (Type) विस्तार (Extent)
1. प्राथमिक परिसंचरण (Primary Circulation) वैश्विक स्तर पर (Global Level)
2. द्वितीयक परिसंचरण (Secondary Circulation) मौसमी या अस्थायी परिवर्तन (Seasonal)
3. तृतीयक परिसंचरण (Tertiary Circulation) स्थानीय वायु प्रवाह (Local Level)
4. प्राथमिक वायु परिसंचरण (Primary Wind Circulation):
यह पृथ्वी के चारों ओर दाब पर्तों (Pressure Belts) और स्थायी पवनों (Permanent Winds) की संरचना पर आधारित है।
(A) दाब पर्तें (Pressure Belts):
1. भूमध्यरेखीय निम्न दाब पर्त (Equatorial Low Pressure Belt)
0° से लगभग 5°-10° अक्षांशों के बीच।
यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तापमान अधिक होता है,
जिससे वायु ऊपर उठती है और निम्न दाब बनता है।
2. उपोष्ण उच्च दाब पर्त (Sub-tropical High Pressure Belt)
लगभग 25° से 35° अक्षांशों के बीच।
यहाँ वायु नीचे उतरती है (Descending Air), इसलिए उच्च दाब क्षेत्र बनता है।
3. उपध्रुवीय निम्न दाब पर्त (Sub-polar Low Pressure Belt)
60° अक्षांशों के आसपास।
यहाँ गर्म व ठंडी वायु के मिलने से निम्न दाब बनता है।
4. ध्रुवीय उच्च दाब पर्त (Polar High Pressure Belt)
दोनों ध्रुवों (90°N और 90°S) पर।
यहाँ अत्यधिक ठंड के कारण वायु घनी और भारी होती है, जिससे उच्च दाब बनता है।
(B) स्थायी पवनें (Permanent Winds):
स्थायी पवनें हमेशा एक दिशा में प्रवाहित होती हैं और वर्षभर चलती हैं।
इनका निर्माण ऊपर बताई गई दाब पर्तों के कारण होता है।
क्रम पवन का नाम दिशा प्रवाह क्षेत्र विशेषताएँ
1. व्यापारिक पवनें (Trade Winds) उपोष्ण उच्च दाब → भूमध्यरेखीय निम्न दाब दोनों गोलार्धों में 30° से 0° अक्षांशों तक पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह; नाविकों के लिए उपयोगी।
2. पश्चिमी पवनें (Westerlies) उपोष्ण उच्च दाब → उपध्रुवीय निम्न दाब 30° से 60° अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं; मौसम परिवर्तन में प्रमुख भूमिका।
3. ध्रुवीय पूर्वी पवनें (Polar Easterlies) ध्रुवीय उच्च दाब → उपध्रुवीय निम्न दाब 60° से 90° अक्षांशों तक ठंडी और शुष्क हवाएँ; उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों से बहती हैं।
5. द्वितीयक वायु परिसंचरण (Secondary Wind Circulation):
यह स्थायी पवनों पर मौसमी या अस्थायी प्रभावों के कारण उत्पन्न होता है।
प्रमुख उदाहरण:
1. मॉनसून पवनें (Monsoon Winds):
दक्षिण एशिया में विशेष रूप से भारत में।
ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण-पश्चिम दिशा से आती हैं (आर्द्र),
और शीत ऋतु में उत्तर-पूर्व दिशा से (शुष्क)।
यह मौसमी परिसंचरण (Seasonal Circulation) का उत्कृष्ट उदाहरण है।
2. चक्री व प्रतिचक्री वायु (Cyclones and Anticyclones):
निम्न दाब केंद्र की ओर घूमती हवाएँ (चक्री)।
उच्च दाब से बाहर की ओर बहने वाली हवाएँ (प्रतिचक्री)।
6. तृतीयक वायु परिसंचरण (Tertiary Circulation):
यह स्थानीय परिस्थितियों (Local Conditions) पर निर्भर करता है।
उदाहरण —
पवन का नाम विवरण
स्थलीय और समुद्री पवन (Land and Sea Breezes) दिन में समुद्र से भूमि की ओर (Sea Breeze), रात में भूमि से समुद्र की ओर (Land Breeze)।
पर्वतीय और घाटी पवन (Mountain and Valley Winds) दिन में घाटी से पर्वत की ओर, रात में पर्वत से घाटी की ओर बहती है।
लू (Hot Wind) उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क गर्म हवा।
फॉन (Foehn) या चिनूक (Chinook) पर्वतीय ढलानों पर चलने वाली गर्म शुष्क हवाएँ।
7. वायुमंडलीय परिसंचरण की भूमिका (Importance of Wind Circulation):
1. ऊष्मा का वितरण (Heat Distribution):
भूमध्यरेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक ताप का संतुलन बनाती हैं।
2. जलवायु निर्माण (Climate Formation):
पवनें वर्षा, आर्द्रता और तापमान को प्रभावित करती हैं।
3. समुद्री धाराओं पर प्रभाव (Influence on Ocean Currents):
पवनें महासागरीय धाराओं की दिशा तय करती हैं।
4. प्राकृतिक संतुलन (Natural Balance):
वायु परिसंचरण से दाब, ताप और नमी का वैश्विक संतुलन बना रहता है।
8. कोरिओलिस बल (Coriolis Force) और वायु दिशा:
पृथ्वी के घूर्णन (Rotation) के कारण वायु अपनी सीधी दिशा से मुड़ जाती है।
उत्तरी गोलार्ध में: दाएँ ओर मुड़ती है।
दक्षिणी गोलार्ध में: बाएँ ओर मुड़ती है।
इस प्रभाव को कोरिओलिस बल (Coriolis Effect) कहा जाता है।
इसी कारण व्यापारिक और पश्चिमी पवनें झुकी हुई दिशा में बहती हैं।
9. वायुमंडलीय परिसंचरण का वैश्विक पैटर्न (Global Pattern):
पृथ्वी पर वायुमंडलीय परिसंचरण तीन कोशिकाओं (Cells) के रूप में कार्य करता है —
1. Hadley Cell: 0°–30° अक्षांशों के बीच (व्यापारिक पवनें)।
2. Ferrel Cell: 30°–60° अक्षांशों के बीच (पश्चिमी पवनें)।
3. Polar Cell: 60°–90° अक्षांशों के बीच (ध्रुवीय पवनें)।
इन तीनों कोशिकाओं से मिलकर पृथ्वी पर एक संपूर्ण वैश्विक परिसंचरण प्रणाली (Global Circulation System) बनती है।
📊 10. निष्कर्ष (Conclusion):
वायुमंडलीय परिसंचरण पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का आधार है।
यह पृथ्वी के विभिन्न भागों में ताप, आर्द्रता और दाब के संतुलन को बनाए रखता है।
यदि यह प्रणाली न हो तो पृथ्वी के कुछ भाग अत्यधिक गर्म और कुछ अत्यधिक ठंडे हो जाएँगे।
इस प्रकार वायु परिसंचरण पृथ्वी के जीवन-संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
Wind Circulation
(Wind Circulation / Atmospheric Circulation)
1. Introduction:
Air is constantly in motion in the Earth's atmosphere.
This movement operates not only locally but as a balanced system across the Earth.
The global movement of this air is called atmospheric circulation.
Atmospheric circulation refers to—
> "the large-scale flow of air from one place to another on Earth,
caused primarily by the influence of temperature, pressure, and the Earth's rotation."
2. Main Cause of Wind Circulation:
The main cause of wind circulation is—
the uneven distribution of solar heat.
The sun's rays fall at different angles on different parts of the Earth,
causing higher temperatures (low pressure) and lower temperatures (high pressure) in some areas.
Air always moves from high pressure to low pressure, creating wind movement.
3. Types of Atmospheric Circulation:
Air circulation is divided into three levels:
Order Type Extent
1. Primary Circulation - Global Level
2. Secondary Circulation - Seasonal or Temporary Variation
3. Tertiary Circulation - Local Level
4. Primary Wind Circulation:
It is based on the structure of pressure belts and permanent winds around the Earth.
(A) Pressure Belts:
1. Equatorial Low Pressure Belt
Between 0° and approximately 5°-10° latitude.
Here, the sun's rays fall directly, and the temperature is high,
causing air to rise and create low pressure.
2. Subtropical High Pressure Belt
Between approximately 25° and 35° latitude.
Here, air descends (Descending Air), thus creating a high-pressure area.
3. Subpolar Low Pressure Belt
Around 60° latitude.
Here, the meeting of warm and cold air creates low pressure.
4. Polar High Pressure Belt
At both poles (90°N and 90°S).
Due to extreme cold, the air here is dense and heavy, creating high pressure.
(B) Permanent Winds:
Permanent winds always flow in one direction and blow year-round.
They are formed by the pressure layers described above.
Sequence Name of Wind Direction Flow Region Characteristics
1. Trade Winds: Subtropical high pressure → Equatorial low pressure. Flow from east to west from 30° to 0° latitude in both hemispheres; useful for sailors.
2. Westerlies: Subtropical high pressure → Subpolar low pressure. Blow from west to east between 30° and 60° latitude; play a major role in weather changes.
3. Polar Easterlies: Polar high pressure → Subpolar low pressure. Cold and dry winds from 60° to 90° latitude; blow from both the North and South Poles.
5. Secondary Wind Circulation:
This occurs due to seasonal or temporary influences on permanent winds.
Key examples:
1. Monsoon Winds:
In South Asia, especially India.
They blow from the southwest in summer (wet),
and from the northeast in winter (dry).
This is a classic example of seasonal circulation.
2. Cyclones and Anticyclones:
Winds circulating toward a low-pressure center (cyclonic).
Winds blowing outward from high pressure (anticyclonic).
6. Tertiary Circulation:
This depends on local conditions.
Example —
Wind Name Description
Land and Sea Breezes blow from sea to land during the day (Sea Breeze), from land to sea at night (Land Breeze).
Mountain and Valley Winds blow from valley to mountain during the day, and from mountain to valley at night.
Hot Wind: A dry, hot wind blowing in the summer season in North India.
Foehn or Chinook: A hot, dry wind blowing on mountain slopes.
7. Importance of Wind Circulation:
1. Heat Distribution:
Maintains the balance of heat from equatorial regions to polar regions.
2. Climate Formation:
Winds affect rainfall, humidity, and temperature.
3. Influence on Ocean Currents:
Winds determine the direction of ocean currents.
4. Natural Balance:
Air circulation maintains the global balance of pressure, temperature, and humidity.
8. Coriolis Force and Wind Direction:
Due to the Earth's rotation, the wind deflects from its straight direction.
In the Northern Hemisphere: deflects to the right.
In the Southern Hemisphere: deflects to the left.
This effect is called the Coriolis Force.
This is why the trade and westerly winds blow in an inclined direction.
9. Global Pattern of Atmospheric Circulation:
Atmospheric circulation on Earth operates in three cells:
1. Hadley Cell: Between 0°–30° latitude (trade winds).
2. Ferrel Cell: Between 30°–60° latitude (westerlies).
3. Polar Cell: Between 60°–90° latitude (polar winds).
These three cells together form the entire global circulation system on Earth.
📊 10. Conclusion:
Atmospheric circulation is the basis of Earth's climate system.
It maintains the balance of temperature, humidity, and pressure in different parts of the Earth.
If this system were not there, some parts of the Earth would be extremely hot and others would be extremely cold.
Thus, air circulation is very important for the life balance of the earth.
📚 संदर्भ (References):
1. Critchfield, H. J. (1983). General Climatology.
2. Singh, Savindra. (2018). Physical Geography.
3. R. L. Singh – Climatology and Weather Studies.
4. JNVU Geography Syllabus and Notes, Jodhpur.
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