{"id":93792,"date":"2021-03-07T15:39:28","date_gmt":"2021-03-07T18:39:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiojai.com\/?p=93792"},"modified":"2021-03-03T15:44:09","modified_gmt":"2021-03-03T18:44:09","slug":"walter-munk-el-einstein-de-la-oceanografia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/2021\/03\/07\/93792\/walter-munk-el-einstein-de-la-oceanografia\/","title":{"rendered":"Walter Munk el &#8216;Einstein de la oceanograf\u00eda&#8217;"},"content":{"rendered":"<p>Walter Heinrich Munk (19 de octubre de 1917 &#8211; 8 de febrero de 2019) fue un ocean\u00f3grafo f\u00edsico estadounidense. Uno de los primeros cient\u00edficos en llevar m\u00e9todos estad\u00edsticos al an\u00e1lisis de datos oceanogr\u00e1ficos, Munk se destaca por crear \u00e1reas de investigaci\u00f3n fruct\u00edferas que contin\u00faan siendo exploradas. por otros cient\u00edficos. El trabajo de Munk le vali\u00f3 muchos premios prestigiosos, incluida la Medalla Nacional de Ciencias, el Premio de Kioto y la incorporaci\u00f3n a la Legi\u00f3n de Honor francesa.<br \/>\nMunk trabaj\u00f3 en una amplia gama de temas, incluidas las ondas superficiales, las implicaciones geof\u00edsicas de las variaciones en la rotaci\u00f3n de la Tierra, las mareas, las ondas internas, la perforaci\u00f3n del fondo del mar en las profundidades del oc\u00e9ano, las mediciones ac\u00fasticas de las propiedades del oc\u00e9ano, el aumento del nivel del mar y el cambio clim\u00e1tico. A partir de 1975, Munk y Carl Wunsch desarrollaron la tomograf\u00eda ac\u00fastica oce\u00e1nica para aprovechar la facilidad con la que el sonido viaja en el oc\u00e9ano y utilizar se\u00f1ales ac\u00fasticas para medir la temperatura y la corriente a gran escala. En un experimento de 1991, Munk y sus colaboradores investigaron la capacidad del sonido submarino para propagarse desde el sur del Oc\u00e9ano \u00cdndico a trav\u00e9s de todas las cuencas oce\u00e1nicas. El objetivo era medir la temperatura global del oc\u00e9ano. El experimento fue criticado por grupos ambientalistas, quienes esperaban que las fuertes se\u00f1ales ac\u00fasticas afectar\u00edan negativamente a la vida marina. Munk continu\u00f3 desarrollando y defendiendo las mediciones ac\u00fasticas del oc\u00e9ano a lo largo de su carrera.<br \/>\nLa carrera de Munk comenz\u00f3 antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y termin\u00f3 casi 80 a\u00f1os despu\u00e9s con su muerte en 2019. La guerra interrumpi\u00f3 sus estudios de doctorado en la Instituci\u00f3n de Oceanograf\u00eda Scripps (Scripps) y lo llev\u00f3 a participar en los esfuerzos de investigaci\u00f3n militar de EE. UU. Munk y su asesor de doctorado Harald Sverdrup desarrollaron m\u00e9todos para pronosticar las condiciones de las olas que se utilizaron para apoyar los desembarcos en la playa en todos los escenarios de la guerra. Estuvo involucrado en programas oceanogr\u00e1ficos durante las pruebas de la bomba at\u00f3mica en Bikini Atoll. Durante la mayor parte de su carrera, fue profesor de geof\u00edsica en Scripps en la Universidad de California en La Jolla. Adem\u00e1s, Munk y su esposa Judy participaron activamente en el desarrollo del campus de Scripps y lo integraron con la nueva Universidad de California, San Diego. La carrera de Munk incluy\u00f3 una serie de posiciones prestigiosas, incluida la de ser miembro del grupo de expertos JASON y ocupar la c\u00e1tedra de Secretario de Marina \/ Jefe de Operaciones Navales de Oceanograf\u00eda.<br \/>\nTemprana edad y educaci\u00f3n<br \/>\nEn 1917, Munk naci\u00f3 en una familia jud\u00eda en Viena, Austria-Hungr\u00eda.] Su padre, el Dr. Hans Munk, y su madre, Rega Brunner, se divorciaron cuando \u00e9l ten\u00eda diez a\u00f1os. Su abuelo materno fue Lucian Brunner (1850-1914). , un destacado banquero y pol\u00edtico austriaco. Su padrastro, el Dr. Rudolf Engelsberg, fue jefe del monopolio de las minas de sal del gobierno austriaco y miembro de los gobiernos austriacos del canciller Engelbert Dollfuss y del canciller Kurt Schuschnigg.<br \/>\nEn 1932, Munk se desempe\u00f1aba mal en la escuela porque pasaba demasiado tiempo esquiando, por lo que su familia lo envi\u00f3 desde Austria a una escuela preparatoria para varones en el estado de Nueva York superior. Su familia imagin\u00f3 una carrera para \u00e9l en finanzas con un banco de Nueva York conectado. a la empresa familiar. Trabaj\u00f3 en la firma bancaria de la familia durante tres a\u00f1os y estudi\u00f3 en la Universidad de Columbia.<br \/>\nMunk odiaba la banca. En 1937, dej\u00f3 la firma para asistir al Instituto de Tecnolog\u00eda de California (Caltech) en Pasadena. Mientras estaba en Caltech, tom\u00f3 un trabajo de verano en 1939 en la Instituci\u00f3n Scripps de Oceanograf\u00eda (Scripps) en La Jolla, California. Munk obtuvo un B.S. en f\u00edsica aplicada en 1939 [y un M.S. en geof\u00edsica (bajo Beno Gutenberg en 1940 en Caltech. El trabajo de maestr\u00eda se bas\u00f3 en datos oceanogr\u00e1ficos recopilados en el Golfo de California por el ocean\u00f3grafo noruego Harald Sverdrup, entonces director de Scripps.<br \/>\nEn 1939, Munk le pidi\u00f3 a Sverdrup que lo contratara como estudiante de doctorado. Sverdrup estuvo de acuerdo, aunque Munk lo record\u00f3 diciendo &#8220;No puedo pensar en un solo trabajo que estar\u00e1 disponible en los pr\u00f3ximos diez a\u00f1os en oceanograf\u00eda&#8221; Los estudios de Munk fueron interrumpidos por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Complet\u00f3 su doctorado en oceanograf\u00eda en Scripps en la Universidad de California, Los \u00c1ngeles en 1947. Lo escribi\u00f3 en tres semanas y es la &#8220;tesis de Scripps m\u00e1s corta registrada&#8221;. M\u00e1s tarde se dio cuenta de que su principal conclusi\u00f3n es incorrecta.<br \/>\nActividades de guerra<br \/>\nEn 1940, Munk se alist\u00f3 en el Ej\u00e9rcito de Estados Unidos. Esto fue inusual para un estudiante en Scripps: todos los dem\u00e1s se unieron a la Reserva Naval de los EE. UU. Despu\u00e9s de servir 18 meses en Artiller\u00eda de Campa\u00f1a y las Tropas de Esqu\u00ed, fue dado de baja a pedido de Sverdrup y Roger Revelle para que pudiera emprender investigaciones relacionadas con la defensa en Scripps. En diciembre de 1941, una semana antes del ataque japon\u00e9s a Pearl Harbor, se uni\u00f3 a varios de sus colegas de Scripps en el Laboratorio de Radio y Sonido de la Marina de los EE. UU., Quienes durante seis a\u00f1os desarrollaron m\u00e9todos relacionados con la guerra antisubmarina y anfibia. Esta investigaci\u00f3n involucr\u00f3 ac\u00fastica marina y finalmente lo llev\u00f3 a su trabajo en tomograf\u00eda ac\u00fastica oce\u00e1nica.<br \/>\nPredecir las condiciones de surf para los desembarcos aliados<br \/>\nEn 1943, Munk y Sverdrup comenzaron a buscar una forma de predecir la altura de las olas de la superficie del oc\u00e9ano. Los aliados se estaban preparando para un desembarco en el norte de \u00c1frica, donde dos de cada tres d\u00edas las olas superan los seis pies. Los desembarcos pr\u00e1cticos en las playas de las Carolinas se suspendieron cuando las olas alcanzaron esta altura porque eran peligrosas para las personas y las lanchas de desembarco. Munk y Sverdrup encontraron una ley emp\u00edrica que relacionaba la altura y el per\u00edodo de las olas con la velocidad y duraci\u00f3n del viento y la distancia a la que llegaba. Los Aliados aplicaron este m\u00e9todo en el teatro de guerra del Pac\u00edfico y la invasi\u00f3n de Normand\u00eda el D\u00eda D.<br \/>\nLos funcionarios en ese momento estimaron que estas predicciones salvaron muchas vidas. Munk coment\u00f3 en 2009:<br \/>\nEl desembarco de Normand\u00eda es famoso porque las condiciones meteorol\u00f3gicas eran muy malas y es posible que no se d\u00e9 cuenta de que el general Eisenhower lo pospuso durante 24 horas debido a las condiciones de las olas. Y luego decidi\u00f3, a pesar de que las condiciones no eran favorables, ser\u00eda mejor entrar que perder el elemento sorpresa, que se habr\u00eda perdido si esperaban el siguiente ciclo de mareas [en] dos semanas.<br \/>\n946, Estados Unidos prob\u00f3 dos armas nucleares de fisi\u00f3n (20 kilotones) en el atol\u00f3n Bikini en el Pac\u00edfico ecuatorial en la Operaci\u00f3n Crossroads. Munk ayud\u00f3 a determinar las corrientes, la difusi\u00f3n y los intercambios de agua que afectan la contaminaci\u00f3n por radiaci\u00f3n de la segunda prueba, cuyo nombre en c\u00f3digo es Baker. Seis a\u00f1os m\u00e1s tarde regres\u00f3 al Pac\u00edfico ecuatorial para la prueba de 1952 de la primera arma nuclear de fusi\u00f3n (10 megatones) en el atol\u00f3n Eniwetok, cuyo nombre en c\u00f3digo era Ivy Mike, Roger Revelle, John Isaacs, y Munk hab\u00edan iniciado un programa para monitorear la posibilidad de un gran tsunami generado por la prueba<br \/>\nAsociaci\u00f3n posterior con el ej\u00e9rcito<br \/>\nMunk sigui\u00f3 teniendo una estrecha asociaci\u00f3n con el ej\u00e9rcito en las \u00faltimas d\u00e9cadas. Fue uno de los primeros acad\u00e9micos en ser financiado por la Oficina de Investigaci\u00f3n Naval, y obtuvo su \u00faltima subvenci\u00f3n de ellos cuando ten\u00eda 97 a\u00f1os. En 1968, se convirti\u00f3 en miembro de JASON, un panel de cient\u00edficos que asesoran al Pent\u00e1gono, y \u00e9l Continu\u00f3 en ese cargo hasta el final de su vida, ocup\u00f3 la c\u00e1tedra de Secretario de Marina \/ Jefe de Operaciones Navales de Oceanograf\u00eda desde 1985 hasta su muerte en 2019.<br \/>\nEl Instituto de Geof\u00edsica y F\u00edsica Planetaria en La Jolla<br \/>\nDespu\u00e9s de recibir su doctorado en 1947, Munk fue contratado por Scripps como profesor asistente de geof\u00edsica. Se convirti\u00f3 en profesor titular all\u00ed en 1954, [19] pero su nombramiento fue en el Instituto de Geof\u00edsica (IGP) de la Universidad de California, Los \u00c1ngeles (UCLA). En 1955, Munk se tom\u00f3 un a\u00f1o sab\u00e1tico en Cambridge, Inglaterra. Su experiencia en Cambridge llev\u00f3 a la idea de iniciar una nueva sucursal de IGP en Scripps.<br \/>\nEn el momento del regreso de Munk a Scripps, todav\u00eda estaba bajo la administraci\u00f3n de UCLA, como lo hab\u00eda estado desde 1938. Se convirti\u00f3 en parte de la Universidad de California, San Diego (UCSD) cuando se fund\u00f3 ese campus en 1958. Revelle, su En ese momento, Munk estaba considerando ofertas para nuevos puestos en el Instituto de Tecnolog\u00eda de Massachusetts y la Universidad de Harvard, pero Revelle alent\u00f3 a Munk a permanecer en La Jolla. en La Jolla coincidi\u00f3 con la creaci\u00f3n del campus de UCSD.<br \/>\nEl laboratorio IGPP se construy\u00f3 entre 1959 y 1963 con fondos de la Universidad de California, la Oficina de Investigaci\u00f3n Cient\u00edfica de la Fuerza A\u00e9rea de EE. UU., La Fundaci\u00f3n Nacional de Ciencias y fundaciones privadas (despu\u00e9s de que se agreg\u00f3 la f\u00edsica planetaria, IGP cambi\u00f3 su nombre a Instituto de Geof\u00edsica y F\u00edsica Planetaria (IGPP). El edificio de secuoya fue dise\u00f1ado por el arquitecto Lloyd Ruocco, en estrecha colaboraci\u00f3n con Judith y Walter Munk. Los edificios de la IGPP se han convertido en el centro del campus de Scripps. Entre los primeros nombramientos de profesores estaban Carl Eckart, George Backus , Freeman Gilbert y John Miles. El eminente geof\u00edsico Sir Edward &#8220;Teddy&#8221; Bullard era un visitante habitual de la IGPP. En 1971, Cecil Green estableci\u00f3 una donaci\u00f3n de $ 600,000 para apoyar a los acad\u00e9micos visitantes, ahora conocidos como Green Scholars. Munk se desempe\u00f1\u00f3 como director de IGPP \/ LJ de 1962 a 1982.<br \/>\nA fines de la d\u00e9cada de 1980, Judith y Walter Munk, y Sharyn y John Orcutt desarrollaron planes para una expansi\u00f3n de IGPP, en consulta con un arquitecto local, Fred Liebhardt. El Laboratorio Revelle se complet\u00f3 en 1993. En este momento, el edificio original de IGPP pas\u00f3 a llamarse Laboratorio de Geof\u00edsica Walter y Judith Munk. En 1994, la rama Scripps de IGPP pas\u00f3 a llamarse Instituto Cecil H. e Ida M. Green de Geof\u00edsica y F\u00edsica Planetaria.<br \/>\nInvestigaci\u00f3n<br \/>\nLa carrera de Munk en oceanograf\u00eda y geof\u00edsica toc\u00f3 temas dispares e innovadores. Un patr\u00f3n del trabajo de Munk fue que iniciar\u00eda un tema completamente nuevo; hacer preguntas desafiantes y fundamentales sobre el tema y su significado m\u00e1s amplio; y luego, habiendo creado un subcampo de la ciencia completamente nuevo, pasar a otro tema nuevo.] Como Carl Wunsch, uno de los colaboradores frecuentes de Munk,<br \/>\n[Walter tiene] una habilidad a veces asombrosa para delinear la esencia \u2014que hab\u00eda eludido a sus predecesores\u2014 de un problema central. Tiene la habilidad de definir un campo de una manera que requiere d\u00e9cadas de trabajo posterior de otros para desarrollarse por completo, mientras \u00e9l mismo sigue adelante. Uno de sus temas expresados expl\u00edcitamente es que es m\u00e1s importante hacer las preguntas correctas que dar las respuestas correctas.<br \/>\nGiros impulsados \u200b\u200bpor el viento<br \/>\nEn 1948, Munk se tom\u00f3 un a\u00f1o sab\u00e1tico para visitar Sverdrup en Oslo, Noruega, en su primera beca Guggenheim. Trabaj\u00f3 en el problema de la circulaci\u00f3n oce\u00e1nica impulsada por el viento y obtuvo la primera soluci\u00f3n integral para corrientes basada en patrones de viento observados. Esto incluy\u00f3 dos tipos de fricci\u00f3n: la fricci\u00f3n horizontal entre masas de agua que se mueven a diferentes velocidades o entre el agua y los bordes de la cuenca oce\u00e1nica, y la fricci\u00f3n de un gradiente de velocidad vertical en la capa superior del oc\u00e9ano (la capa de Ekman). los cinco giros oce\u00e1nicos principales (en la foto), con corrientes r\u00e1pidas y estrechas en el oeste que fluyen hacia los polos y corrientes m\u00e1s amplias y lentas en el este que fluyen lejos de los polos. Munk acu\u00f1\u00f3 el t\u00e9rmino &#8220;giros oce\u00e1nicos&#8221;, un t\u00e9rmino ahora ampliamente utilizado. Las corrientes pronosticadas para los l\u00edmites occidentales (por ejemplo, para la Corriente del Golfo y la Corriente de Kuroshio) fueron aproximadamente la mitad de los valores aceptados en ese momento, pero aquellos que solo se consideraron el flujo m\u00e1s intenso y descuidaron un gran flujo de retorno. Las estimaciones posteriores coincidieron bien con las predicciones de Munk.<br \/>\nRotaci\u00f3n de la Tierra<br \/>\nEn la d\u00e9cada de 1950, Munk investig\u00f3 irregularidades en la rotaci\u00f3n de la Tierra: cambios en la duraci\u00f3n del d\u00eda (tasa de rotaci\u00f3n de la Tierra) y cambios en el eje de rotaci\u00f3n (como el bamboleo de Chandler, que tiene un per\u00edodo de aproximadamente 14 meses). Este \u00faltimo da lugar a una peque\u00f1a marea llamada marea polar. Aunque la comunidad cient\u00edfica conoc\u00eda estas fluctuaciones, no ten\u00eda explicaciones adecuadas para ellas. Con Gordon J. F. MacDonald, Munk public\u00f3 The Rotation of the Earth: A Geophysical Discussion en 1960. Este libro analiza los efectos desde una perspectiva geof\u00edsica, m\u00e1s que astron\u00f3mica. Muestra que las variaciones a corto plazo son causadas por el movimiento en la atm\u00f3sfera, el oc\u00e9ano, el agua subterr\u00e1nea y el interior de la Tierra, incluidas las mareas en el oc\u00e9ano y la Tierra s\u00f3lida. Durante per\u00edodos m\u00e1s largos (un siglo o m\u00e1s), la mayor influencia es la aceleraci\u00f3n de la marea que hace que la Luna se aleje de la Tierra a unos cuatro cent\u00edmetros por a\u00f1o. Esto ralentiza gradualmente la rotaci\u00f3n de la Tierra, de modo que durante 500 millones de a\u00f1os la duraci\u00f3n del d\u00eda ha aumentado de 21 horas a 24. La monograf\u00eda sigue siendo una referencia est\u00e1ndar.<br \/>\nProyecto Mohole<br \/>\nEn 1957, Munk y Harry Hess sugirieron la idea detr\u00e1s del Proyecto Mohole: perforar la discontinuidad de Mohorovi\u010di\u0107 y obtener una muestra del manto de la Tierra. Si bien un proyecto de este tipo no era factible en tierra, la perforaci\u00f3n en mar abierto ser\u00eda m\u00e1s factible porque el manto est\u00e1 mucho m\u00e1s cerca del fondo del mar. Inicialmente dirigido por el grupo informal de cient\u00edficos conocido como la Sociedad Miscel\u00e1nea Estadounidense (AMSOC), un grupo que inclu\u00eda a Hess, Maurice Ewing y Roger Revellet, el proyecto finalmente fue asumido por la National Science Foundation. Las perforaciones de prueba iniciales en el lecho marino dirigidas por Willard Bascom ocurrieron frente a la isla Guadalupe, M\u00e9xico, en marzo y abril de 1961.Sin embargo, el proyecto fue mal administrado y aument\u00f3 en gastos despu\u00e9s de que la constructora Brown and Root ganara el contrato para continuar el esfuerzo. Hacia fines de 1966, el Congreso suspendi\u00f3 el proyecto. Si bien el Proyecto Mohole no tuvo \u00e9xito, la idea y su innovadora fase inicial condujeron directamente al exitoso Programa de Perforaci\u00f3n en Aguas Profundas de NSF para obtener n\u00facleos de sedimentos.<br \/>\nOleaje del oc\u00e9ano<br \/>\nMunk utiliz\u00f3 R \/ P FLIP para medir las olas que viajan a trav\u00e9s de las cuencas oce\u00e1nicas.<br \/>\nA finales de la d\u00e9cada de 1950, Munk volvi\u00f3 al estudio de las olas del oc\u00e9ano. Gracias a su conocimiento de John Tukey, fue pionero en el uso de espectros de potencia para describir el comportamiento de las ondas. Este trabajo culmin\u00f3 con una expedici\u00f3n que dirigi\u00f3 en 1963 denominada &#8220;Waves Across the Pacific&#8221; para observar las olas generadas por las tormentas en el Oc\u00e9ano \u00cdndico Sur. Tales olas viajaron hacia el norte por miles de millas a trav\u00e9s del Oc\u00e9ano Pac\u00edfico. Para rastrear la trayectoria y la descomposici\u00f3n de las olas, estableci\u00f3 estaciones de medici\u00f3n en islas y en el mar (en R \/ P FLIP) a lo largo de un gran c\u00edrculo desde Nueva Zelanda hasta el atol\u00f3n Palmyra y finalmente hasta Alaska. Munk y su familia pasaron casi todo 1963 en Samoa Americana para este experimento. Walter y Judith Munk colaboraron en la realizaci\u00f3n de una pel\u00edcula para documentar el experimento. Los resultados muestran una peque\u00f1a disminuci\u00f3n de la energ\u00eda de las olas con la distancia recorrida. Este trabajo, junto con el trabajo en tiempo de guerra sobre el pron\u00f3stico de olas, condujo a la ciencia del pron\u00f3stico de olas, uno de los logros m\u00e1s conocidos de Munk. La investigaci\u00f3n pionera de Munk sobre el pron\u00f3stico de olas fue reconocida en 2007 con un premio de Groundswell Society, una organizaci\u00f3n de defensa del surf.<br \/>\nmareas oce\u00e1nicas<br \/>\nEntre 1965 y 1975, Munk se dedic\u00f3 a las investigaciones de las mareas oce\u00e1nicas, en parte motivado por sus efectos en la rotaci\u00f3n de la Tierra. Los m\u00e9todos modernos de series de tiempo y an\u00e1lisis espectral se aplicaron al an\u00e1lisis de mareas, lo que llev\u00f3 a trabajar con David Cartwright en el desarrollo del &#8220;m\u00e9todo de respuesta&#8221; del an\u00e1lisis de mareas. Con Frank Snodgrass, Munk desarroll\u00f3 sensores de presi\u00f3n de las profundidades del oc\u00e9ano que podr\u00edan usarse para proporcionar mareas datos lejos de cualquier tierra. [Un punto culminante de este trabajo fue el descubrimiento del anfidromo semidiurno a medio camino entre California y Hawai.<br \/>\nOndas internas: el espectro Garrett-Munk<br \/>\nEn el momento de la disertaci\u00f3n de Munk para su maestr\u00eda en 1939, las ondas internas se consideraban un fen\u00f3meno poco com\u00fan.En la d\u00e9cada de 1970, se publicaron extensas observaciones de la variabilidad de las ondas internas en los oc\u00e9anos en temperatura, salinidad y velocidad como funciones del tiempo, horizontal distancia y profundidad. Motivados por un art\u00edculo de 1958 de Owen Philips que describ\u00eda una forma espectral universal para la varianza de las ondas de la superficie del oc\u00e9ano como una funci\u00f3n del n\u00famero de ondas, Chris Garrett y Munk intentaron dar sentido a las observaciones postulando un espectro universal para las ondas internas.<br \/>\nSeg\u00fan Munk: 48 eligieron un espectro que podr\u00eda factorizarse en funci\u00f3n de la frecuencia multiplicada por una funci\u00f3n del n\u00famero de onda vertical. El espectro resultante, ahora llamado Espectro Garrett-Munk, es aproximadamente consistente con una gran cantidad de mediciones diversas que se hab\u00edan obtenido sobre el oc\u00e9ano global. El modelo evolucion\u00f3 durante la d\u00e9cada siguiente, denominada GM72, GM75, GM79, etc., seg\u00fan el a\u00f1o de publicaci\u00f3n del modelo revisado. Aunque Munk esperaba que el modelo quedara r\u00e1pidamente obsoleto, result\u00f3 ser un modelo universal que todav\u00eda se utiliza. Su universalidad se interpreta como un signo de procesos profundos que gobiernan la din\u00e1mica de las ondas internas, la turbulencia y la mezcla a gran escala. Klaus Hasselmann coment\u00f3 en 2010, &#8220;&#8230; la publicaci\u00f3n del espectro GM ha sido de hecho extremadamente fruct\u00edfera para la oceanograf\u00eda, tanto en el pasado como en la actualidad&#8221;.<br \/>\nTomograf\u00eda ac\u00fastica oce\u00e1nica<br \/>\nA partir de 1975, Munk y Carl Wunsch del Instituto de Tecnolog\u00eda de Massachusetts fueron pioneros en el desarrollo de la tomograf\u00eda ac\u00fastica del oc\u00e9ano. Con Peter Worcester y Robert Spindel, Munk desarroll\u00f3 el uso de la propagaci\u00f3n del sonido, en particular los patrones de llegada del sonido y los tiempos de viaje, para inferir importantes informaci\u00f3n sobre la temperatura y la corriente a gran escala del oc\u00e9ano. Este trabajo, junto con el trabajo de otros grupos, eventualmente motiv\u00f3 la &#8220;Prueba de Viabilidad de la Isla Heard&#8221; (HIFT) de 1991, para determinar si las se\u00f1ales ac\u00fasticas creadas por el hombre pod\u00edan transmitirse a distancias ant\u00edpodas para medir el clima del oc\u00e9ano. El experimento pas\u00f3 a llamarse &#8220;el sonido que se escucha en todo el mundo&#8221;. Durante seis d\u00edas en enero de 1991, las se\u00f1ales ac\u00fasticas fueron transmitidas por fuentes de sonido bajadas desde el M \/ V Cory Chouest cerca de la isla Heard en el sur del Oc\u00e9ano \u00cdndico. Estas se\u00f1ales viajaron a la mitad del mundo para ser recibidas en las costas este y oeste de los Estados Unidos, as\u00ed como en muchas otras estaciones alrededor del mundo.<br \/>\nEl seguimiento de este experimento fue el proyecto de termometr\u00eda ac\u00fastica del clima oce\u00e1nico (ATOC) de 1996\u20132006 en el Oc\u00e9ano Pac\u00edfico norte]. Tanto HIFT como ATOC engendraron una considerable controversia p\u00fablica sobre los posibles efectos de los sonidos artificiales en los mam\u00edferos marinos. las mediciones de una d\u00e9cada obtenidas en el Pac\u00edfico Norte, se ha utilizado la termometr\u00eda ac\u00fastica para medir los cambios de temperatura de las capas superiores de las cuencas del Oc\u00e9ano \u00c1rtico, que sigue siendo un \u00e1rea de inter\u00e9s activo. [Tambi\u00e9n se ha utilizado la termometr\u00eda ac\u00fastica para determinar los cambios a temperaturas oce\u00e1nicas a escala global utilizando datos de pulsos ac\u00fasticos que viajan desde Australia a Bermudas.<br \/>\nLa tomograf\u00eda se ha convertido en un m\u00e9todo valioso de observaci\u00f3n de los oc\u00e9anos, que aprovecha las caracter\u00edsticas de la propagaci\u00f3n ac\u00fastica de largo alcance para obtener mediciones sin\u00f3pticas de la temperatura media del oc\u00e9ano o la corriente. Las aplicaciones han incluido la medici\u00f3n de la formaci\u00f3n de aguas profundas en el mar de Groenlandia en 1989, la medici\u00f3n de las mareas oce\u00e1nicas y la estimaci\u00f3n de la din\u00e1mica de mesoescala oce\u00e1nica mediante la combinaci\u00f3n de tomograf\u00eda, altimetr\u00eda satelital y datos in situ con modelos din\u00e1micos oce\u00e1nicos.<br \/>\nMunk abog\u00f3 por las mediciones ac\u00fasticas del oc\u00e9ano durante gran parte de su carrera, como su Bakerian Lecture Acoustic Monitoring of Ocean Gyres de 1986, la monograf\u00eda de 1995 Ocean Acoustic Tomography escrita con Worcester y Wunsch, y su conferencia del Premio Crafoord de 2010 The Sound of Climate Change.<br \/>\nMareas y mezcla<br \/>\nEn la d\u00e9cada de 1990, Munk volvi\u00f3 al trabajo sobre el papel de las mareas en la producci\u00f3n de mezclas en el oc\u00e9ano. En un art\u00edculo de 1966 &#8220;Abyssal Recipes&#8221;, Munk fue uno de los primeros en evaluar cuantitativamente la tasa de mezcla en el oc\u00e9ano abisal para mantener los oc\u00e9anos estratificaci\u00f3n. En ese momento, se pensaba que la energ\u00eda de las mareas disponible para la mezcla se produc\u00eda por procesos cerca de los l\u00edmites del oc\u00e9ano. De acuerdo con el teorema de Sandstr\u00f6m (1908), sin la ocurrencia de una mezcla profunda, impulsada, por ejemplo, por mareas internas o turbulencias impulsadas por las mareas en regiones poco profundas, la mayor parte del oc\u00e9ano se volver\u00eda fr\u00edo y estancado, cubierto por una capa superficial delgada y c\u00e1lida. La cuesti\u00f3n de la energ\u00eda de las mareas disponible para la mezcla se volvi\u00f3 a despertar en la d\u00e9cada de 1990 con el descubrimiento, mediante tomograf\u00eda ac\u00fastica y altimetr\u00eda satelital, de mareas internas a gran escala que irradian energ\u00eda desde la Cordillera Hawaiana hacia el interior del Oc\u00e9ano Pac\u00edfico Norte. La energ\u00eda de las mareas de la dispersi\u00f3n y la radiaci\u00f3n de las olas internas a gran escala de las dorsales oce\u00e1nicas fue significativa, por lo que podr\u00eda generar una mezcla abisal.<br \/>\nEl enigma de Munk<br \/>\nEn su trabajo posterior, Munk se centr\u00f3 en la relaci\u00f3n entre los cambios en la temperatura del oc\u00e9ano, el nivel del mar y la transferencia de masa entre el hielo continental y el oc\u00e9ano. Este trabajo describi\u00f3 lo que se conoci\u00f3 como &#8220;el enigma de Munk&#8221;, una gran discrepancia entre los tasa de aumento del nivel del mar y sus efectos esperados en la rotaci\u00f3n de la Tierra.<br \/>\nPREMIOS<br \/>\nMunk fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias en 1956 y de la Royal Society of London en 1976. Fue becario Guggenheim (1948, 1953, 1962) [y Fulbright Fellow. Fue nombrado Cient\u00edfico del A\u00f1o de California por el Museo de Ciencia e Industria de California en 1969. Munk pronunci\u00f3 la Conferencia Bakerian de 1986 en la Royal Society sobre Barcos desde el Espacio (art\u00edculo) y Monitoreo ac\u00fastico de los giros oce\u00e1nicos (conferencia). En julio de 2018, a la edad de 100 a\u00f1os, Munk fue nombrado Caballero de la Legi\u00f3n de Honor de Francia en reconocimiento a sus contribuciones a la oceanograf\u00eda.<br \/>\nEntre los muchos otros premios y honores que recibi\u00f3 Munk se encuentran el Golden Plate Award de la American Academy of Achievement, la Arthur L. Day Medal de la Geological Society of America en 1965, la Sverdrup Gold Medal de la American Meteorological Society en 1966, el Gold Medalla de la Royal Astronomical Society en 1968, la primera Medalla Maurice Ewing de la Uni\u00f3n Geof\u00edsica Estadounidense y la Marina de los Estados Unidos en 1976, la Medalla Alexander Agassiz de la Academia Nacional de Ciencias en 1976, el Premio Capit\u00e1n Robert Dexter Conrad de la Marina de los Estados Unidos en 1978, la Medalla Nacional de Ciencias en 1983, [la Medalla William Bowie de la Uni\u00f3n Geof\u00edsica Estadounidense en 1989, el Premio Vetlesen en 1993] el Premio de Kyoto en 1999, la primera Medalla Pr\u00edncipe Alberto I en 2001 y el Premio Crafoord de la Real Academia Sueca de Ciencias en 2010 &#8220;por sus contribuciones pioneras y fundamentales a nuestra comprensi\u00f3n de la circulaci\u00f3n oce\u00e1nica, las mareas y las olas, y su papel en la din\u00e1mica de la Tierra&#8221;.<br \/>\nEn 1993, Munk fue el primer receptor del premio Walter Munk otorgado &#8220;en reconocimiento a la investigaci\u00f3n distinguida en oceanograf\u00eda relacionada con el sonido y el mar. Este premio fue otorgado conjuntamente por la Sociedad de Oceanograf\u00eda, la Oficina de Investigaci\u00f3n Naval y el Departamento de Defensa de EE. UU. Oficina Oceanogr\u00e1fica Naval. El premio se retir\u00f3 en 2018, y la Sociedad Oceanogr\u00e1fica &#8220;estableci\u00f3 la Medalla Walter Munk para abarcar una gama m\u00e1s amplia de temas de oceanograf\u00eda f\u00edsica&#8221;.<br \/>\nRayo del diablo de Munk.<br \/>\nDos especies marinas llevan el nombre de Munk. Uno es Sirsoe munki, un gusano de aguas profundas. La otra es Mobula munkiana, tambi\u00e9n conocida como la raya del diablo de Munk, un peque\u00f1o pariente de las mantarrayas gigantes que viven en enormes card\u00famenes y con una notable capacidad para saltar lejos del agua. Un documental de 2017, Spirit of Discovery (Documental), sigue a Munk en una expedici\u00f3n con el descubridor, su ex alumno Giuseppe Notarbartolo di Sciara, al Parque Nacional Cabo Pulmo en Baja M\u00e9xico, el lugar donde la especie fue encontrada y descrita por primera vez.<br \/>\nVida personal<br \/>\nDespu\u00e9s de que la Alemania nazi anexara Austria en 1938, un evento conocido como Anschluss, Munk solicit\u00f3 ser ciudadano de los Estados Unidos. En su primer intento, no pas\u00f3 la prueba de ciudadan\u00eda al dar una respuesta demasiado detallada a una pregunta sobre la Constituci\u00f3n. Obtuvo la ciudadan\u00eda estadounidense en 1939<br \/>\nMunk se cas\u00f3 con Martha Chapin a fines de la d\u00e9cada de 1940. El matrimonio termin\u00f3 en divorcio en 1953. El 20 de junio de 1953 se cas\u00f3 con Judith Horton. Fue una participante activa en Scripps durante d\u00e9cadas, donde contribuy\u00f3 a la planificaci\u00f3n del campus, la arquitectura y la renovaci\u00f3n y reutilizaci\u00f3n de edificios hist\u00f3ricos. Los Munk eran compa\u00f1eros de viaje frecuentes. Judith muri\u00f3 en 2006. En 2011, Munk se cas\u00f3 con la l\u00edder comunitaria de La Jolla, Mary Coakley.<br \/>\nMunk sigui\u00f3 participando activamente en los esfuerzos cient\u00edficos durante toda su vida, con publicaciones hasta 2016; cumpli\u00f3 100 a\u00f1os en octubre de 2017; muri\u00f3 de neumon\u00eda el 8 de febrero de 2019 en La Jolla, California, a los 101 a\u00f1os.<\/p>\n<p>Extra\u00eddo del grupo de Facebook PERSONALIDADES JUD\u00cdAS DE TODOS LOS TIEMPOS<\/p>\n<p>Reproducci\u00f3n autorizada por Radio Jai citando la fuente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Walter Heinrich Munk (19 de octubre de 1917 &#8211; 8 de febrero de 2019) fue un ocean\u00f3grafo f\u00edsico estadounidense. Uno de los primeros cient\u00edficos en llevar m\u00e9todos estad\u00edsticos al an\u00e1lisis de datos oceanogr\u00e1ficos, Munk se destaca por crear \u00e1reas de investigaci\u00f3n fruct\u00edferas que contin\u00faan siendo exploradas. por otros cient\u00edficos. El trabajo de Munk le vali\u00f3 muchos premios prestigiosos, incluida la Medalla Nacional de Ciencias, el Premio de Kioto y la incorporaci\u00f3n a la Legi\u00f3n de Honor francesa. Munk trabaj\u00f3 en una amplia gama de temas, incluidas las ondas superficiales, las implicaciones geof\u00edsicas de las variaciones en la rotaci\u00f3n de la Tierra, las mareas, las ondas internas, la perforaci\u00f3n del fondo del mar en las profundidades del oc\u00e9ano, las mediciones ac\u00fasticas de las propiedades del oc\u00e9ano, el aumento del nivel del mar y el cambio clim\u00e1tico. A partir de 1975, Munk y Carl Wunsch desarrollaron la tomograf\u00eda ac\u00fastica oce\u00e1nica para aprovechar la facilidad con la que el sonido viaja en el oc\u00e9ano y utilizar se\u00f1ales ac\u00fasticas para medir la temperatura y la corriente a gran escala. En un experimento de 1991, Munk y sus colaboradores investigaron la capacidad del sonido submarino para propagarse desde el sur del Oc\u00e9ano \u00cdndico a trav\u00e9s &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":93793,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[937],"tags":[],"class_list":["post-93792","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-efemerides-y-personalidades-judias"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93792","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=93792"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93792\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/93793"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=93792"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=93792"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=93792"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}