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Supercélulas; todo un Universo por descubrir (consideraciones teóricas/debate).
Gale:
Desde hace ya varias semanas, me ronda la cabeza abrir un hilo en el que sumergirnos dentro del enorme Universo que constituyen los diferentes tipos de supercélulas. Todos estamos deseando cazar una alguna vez, e incluso cuando tenemos delante una tormenta, intentamos descubrir en el Cumulonimbo que se levante ante nuestros brillantes ojos algo que nos lleve a pensar que estamos delante de una supercélula: presencia de un shelf-cloud o nube en estantería, presencia de una nube de pared, de la cola del castor... o que la torre convectiva muestre síntomas evidentes de rotación en medio de una atmósfera limpia que permita ver la dimensión vertical de la tormenta.
Leyendo y leyendo documentación sobre la que es para mi la reina de las tormentas (siempre referidas a la mesoescala: Tormentas de una sóla célula o de masa de aire - Multicélulas - Supercélulas), me he dado cuenta de la gran complejidad que rodea a este tipo particular de sistemas tormentosos, ya no sólo en cuanto a su organización y estructura, sino en cuanto a las diferentes variantes (que es lo que me ha animado a crear este tema) que existen de ella, y que no quedan reducidas a los tipos que casi todos conocemos (supercélula clásica, supercélula HP y supercélula LP). El objetivo perseguido en este hilo, es demostrar lo grande que es este Universo de las supercélulas, y aprender más sobre ellas, ya que está demostrado que estas tormentas no son 'patrimonio' exclusivo de las Grandes Llanuras americanas o Australia, sino que también en la Península tienen lugar. Entre todos, podemos aprender muchísimo sobre ellas, así que os invito a todos a participar en este hilo, y postear vuestras ideas, comentarios y dudas sobre ellas. Yo trataré de ser claro en mi exposición para no enredar mucho el tema :-\
En primer lugar, comenzaremos por las consideraciones básicas; es decir, qué es una supercélula, y los tipos básicos de supercélulas que existen, y las características más importantes que muetran cuando son "radiografiadas" por un radar meteorológico. Después me gustaría entrar en detalles más complejos en los que sí sería muy interesante entablar una buena discusión y que es lo que más me motiva a abrir este hilo.
¿Qué es una supercélula?
De forma muy simple, una supercélula es una tormenta caracterizada por una potente corriente ascendente que se encuentra en un estado próximo al estacionario y que está dotada de rotación. Esta rotación puede ser ciclónica(ocurre en la gran mayoría de los casos), en sentido contrario a las agujas del reloj, o también anticiclónica (muy rara), en sentido de las agujas del reloj. Esta intensa corriente ascendente suele tener entre 1,5 y 5 kilómetros de diámetro y recibe el nombre de mesociclón, característica muy importante en este tipo de tormentas, y decisivo en la posible formación de tornados supercelulares.
Este mesociclón generalmente no es extensible a toda la dimensión vertical de la tormenta; puede existir en niveles medios, en niveles bajos, o en ambos a la vez. Serán estos dos últimos casos los más proclives a la génesis ulterior de tornados en superficie. Más adelante indicaré de forma básica y resumida el proceso por el cual se forma el tornado.
El término supercélula hace referencia a que estas tormentas, en general, están formadas por una única pareja de corrientes ascendentes y descendentes, que cohexisten de tal manera que no se interfieren como en el caso de las tormentas de una sóla célula en las que la corriente descendente destruye a la ascendente, provocando la muerte de la tormenta si no hay otros elementos que favorezcan la aparición de una nueva célula o que refuerce la existente (en cuyo caso tendríamos una tormenta pulsante).
Anatomía de una supercélula tornádica. (c) NOAA.
La palabra mesociclón, tan importante cuando hablamos de supercélulas, es una palabra que se usa propiamente en términos de radar, ya que su existencia sólo puede ser demostrada en un alto porcentaje de casos mediante una imagen de radar en modo Doppler que nos permite conocer las diferencias de viento radial y, por tanto, nos muestre su presencia. En casos extremos, su presencia es delatada por la rotación a simple vista del cuerpo principal de la nube tormentosa, aunque esto sólo es posible en condiciones muy precisas de baja humedad en que puede observarse el cumulonimbo sin la presencia de otra nubosidad que impida su observación.
Estas estructuras tormentosas normalmente surgen a partir de una estructura multicelular que se organiza hasta desembocar en una supercélula. Del mismo modo, una supercélula puede desembocar en una multicélula, aunque también es cierto que puede aparecer y morir sin pasar por esta etapa e, incluso, aparecer embebida en un sistema tormentoso multicelular, sobre todo en líneas de turbonada muy activas.
Fuente: http://weather.cod.edu/
En topics posteriores, antes de pasar a los tipos de supercélulas que existen, me gustaría primero tratar los aspectos más importantes que podemos encontrar cuando queremos estudiar estas tormentas a través de los radares meteorológicos, es decir, las principales características de una supercélula, vista por un radar meteorológico.
Sinner:
La madre que te parió lo que has abierto :-X :-X :-X :-X
Empiezo a leer y posteo algo evil
Gale:
--- Cita de: Sinner en Mayo 07, 2006, 12:19:14 pm ---La madre que te parió lo que has abierto :-X :-X :-X :-X
Empiezo a leer y posteo algo evil
--- Fin de la cita ---
Pero empecemos por consideraciones básicas, ¿eh? Que te conozco y seguro que empiezas a saco desde el principio ;D Hay que dar una oportunidad a los que comienzan a sumergirse en este mundo para que todos lo entiendan. Ya iremos complicando el tema evil
Sinner:
Empiezo a comentar algo sobre los radares y supercelulas ;)
En primer lugar, decir que los radares a los que estamos acostumbrados, tipo CAPPI (INM, SMC, por ejemplo) no sirven para detectar una posible supercelula. Los radares CAPPI solo detectan la precipitación que cae un punto y tiempo determinado. En cambio, los Doppler son capaces de añadir una información valiosisima. Y se trata del movimiento radial del viento segun el tiempo. Es decir, son capaces de ver los mesociclones, caracteristica indespensable para considerar a una tormenta supercelula.
De radares Doppler hay muchos tipos, en este primer caso expondré el caso de un DOW (Doppler on wheels, o doppler sobre ruedas), que son los que llevan los cazatormentas en sus largas excursiones por las llanuras americanas.
Antes de nada, voy a explicar un poco por encima lo que es un radar doppler. Su funcionamiento es "sencillo". El radar envia un haz de señales hacia un foco. Cuando encuentra algun obstaculo, la señal rebota y es recojida por el radar. De esta manera se compone una imagen con datos como la distancia del obstaculo, velocidad, y dirección. Una caracteristica importante es el espectro de colores (este efecto es generico para todo doppler, incluso el uso del doppler en astronomia). Cuando una particula se acerca hacia el radar, se representa por los colores lila (violeta) del espectro electromagnetico, en cambio, cuando esta se aleja, se muestra en rojo. Las particulas que tiendan al rojo se alejarán del punto de observación y las particulas que tiendan al lila, se acercarán al punto de observación.
Otro punto a comentar es el "viento radial". El viento se representa con vectores, que tienen dirección, sentido y módulo. La dirección y sentido expresan lo mismo para el viento, es decir, dirección y sentido, y el módulo (longitud representada del vector) expresa la magnitud (velocidad) del viento en ese punto.
Con lo básico introducido, ya se puede comentar un caso de seguimiento básico de supercélulas mediante radar doppler. En este caso, son imagenes en modo Reflectividad, que muestran intensidad de precipitación, pero que muestran el movimiento de esta precipitación
(Información extraida de http://www.spc.noaa.gov)
Esta primera imagen indica la reflectividad que obtiene el radar. El radar está situado en el punto D, y las linias en semicircumferéncia que se extienden de forma radial es la distancia al radar (en millas, numeros de la izquierda)
Se puede observar una gran linea de supercélulas (como se verá después) con reflectivades muy altas. Los colores, marrón, amarillo y rojo representan zonas con lluvia o granizo (en el caso del rojo). En los puntos A B C, se muestra un rojo con una intensidad muy elevada, indican los máximos de precipitación más elevada. Es muy probable que estos picos sean parte de una supercélula, que esté detrás de los ecos.
En la siguiente imagen, las supercelulas se han desplazado dirección S-SE, dejando al descubierto el Gust front de varias supercélulas. Se trata de la linia que va de E a O e indicada con la letra O. Y aunque sea dificil de ver, aquí ya se nos muestra la supercélula con su mesociclón asociado.
La letra S muestra el máximo de precipitación de la supercélula, y la letra H el "hook echo". El hook echo es la zona de unión entre la corriente principal asdencente (Updraft) y la corriente descendente del flanco trasero (Downdraft). Justo en esa zona, se halla el mesociclón. Para verlo mejor, imaginaros las veces que nos han dicho que las supercelulas se muestran en forma de coma, que es donde se encuentra el mesociclón. En efecto, el hook echo se encuentra justo en la coma, demostrando que es una supercelula.
Esta forma de coma, suele ir asociada a una zona de BWER (Bounded weak echo region), una zona donde se pasa de unos ecos altisimos a unos bajos, y que suele estar en la unión de la coma con el resto del eco principal
Por último, una imágen
Donde se muestra el radar en modo Reflectividad y en modo Doppler. Se observa como la tormenta lleva dirección S-SE, indicando las flechas el sentido (lila se acerca, rojo se aleja). En la de reflectividad, se sigue viendo la estructura en forma de coma con el mesociclón asociado, y el máximo de precipitación de la supercélula.
Ala Gale o quien quiera, corregir todo lo que querais ;D ;D ;D
Me encanta este post evil evil
Rodamet ©:
bueno felicitarós una vez más
magnifica iniciativa que aplaudo!!!!
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