Articulo de referencia

Ciclogénesis explosiva

La tormenta de Braer de enero de 1993 se profundizó explosivamente hasta alcanzar un mínimo histórico de 913 mbar (hPa). La ciclogénesis explosiva (también conocida como bomba m...

La tormenta de Braer de enero de 1993 se profundizó explosivamente hasta alcanzar un mínimo histórico de 913 mbar (hPa).

La ciclogénesis explosiva (también conocida como bomba meteorológica , [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] bomba meteorológica , [ 4 ] desarrollo explosivo , [ 1 ] ciclón bomba , [ 5 ] [ 6 ] o bombogénesis [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] ) es la profundización rápida de un área ciclónica extratropical de baja presión . El cambio en la presión necesario para clasificar algo como ciclogénesis explosiva depende de la latitud . Por ejemplo, a 60° de latitud, la ciclogénesis explosiva ocurre si la presión central disminuye en 24 milibares (0,71 inHg) o más en 24 horas. [ 10 ] [ 11 ] Este es un evento predominantemente marítimo, invernal, [ 10 ] [ 12 ] pero también ocurre en entornos continentales. [ 13 ] [ 14 ] Este proceso es el equivalente extratropical de la profundización rápida tropical . Aunque su ciclogénesis es completamente diferente a la de los ciclones tropicales, los ciclones bomba pueden producir vientos de 120 a 155 km/h (74 a 95 mph ) , del mismo orden que las primeras categorías de la escala Saffir-Simpson , y generar fuertes precipitaciones . Si bien solo una minoría de ciclones bomba alcanzan esta intensidad, algunos más débiles también pueden causar daños significativos.   

Historia

En las décadas de 1940 y 1950, los meteorólogos de la Escuela de Meteorología de Bergen comenzaron a llamar informalmente "bombas" a algunas tormentas que se formaban sobre el mar, debido a que se desarrollaban con una gran ferocidad rara vez vista sobre tierra. [ 15 ]

En la década de 1970, el profesor del MIT Fred Sanders empleó los términos "ciclogénesis explosiva" e incluso "bombas meteorológicas" (basándose en el trabajo de Tor Bergeron de la década de 1950 ), quien popularizó el término en un artículo publicado en 1980 en la Monthly Weather Review . [ 5 ] [ 10 ] En el artículo, Sanders y su colega John Gyakum definieron una "bomba" como un ciclón extratropical que se intensifica al menos (24 sin φ / sin 60°)  mb en 24 horas, donde φ representa la latitud. Esto se basa en la definición, estandarizada por Bergeron, de desarrollo explosivo de un ciclón a 60°N como una intensificación de 24 mb en 24 horas. [ 16 ] Sanders y Gyakum observaron que una intensificación equivalente depende de la latitud: en los polos esto sería una caída de presión de 28 mb/24 horas, mientras que a 25 grados de latitud sería de solo 12 mb/24 horas. Todas estas tasas califican para lo que Sanders y Gyakum llamaron "1 bergeron". [ 10 ] [ 13 ] La definición de Sanders y Gyakum de 1980, que se utiliza en el Glosario de Meteorología de la Sociedad Meteorológica Estadounidense , decía que la "bomba" era "predominantemente" un "evento marítimo de la estación fría". [ 10 ] [ 12 ]

A principios de 2014, en el Atlántico Norte, catorce de los veinte eventos de viento que alcanzaron fuerza de huracán sufrieron bombogénesis, el proceso que crea un ciclón bomba, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). [ 17 ] La NOAA indicó que la bombogénesis "ocurre cuando un ciclón de latitud media se intensifica rápidamente, disminuyendo al menos 24 milibares en 24 horas". [ 17 ]

Formación

La inestabilidad baroclínica se ha citado como uno de los principales mecanismos para el desarrollo de la mayoría de los ciclones que se profundizan de forma explosiva. [ 18 ] Sin embargo, los roles relativos de los procesos baroclínicos y diabáticos en la profundización explosiva de los ciclones extratropicales han sido objeto de debate (citando estudios de caso) durante mucho tiempo. [ 19 ] Otros factores incluyen: [ 20 ]

Regiones y movimiento

La absorción de los restos de un potente ciclón tropical puede desencadenar una ciclogénesis explosiva.

Las cuatro regiones más activas donde ocurre la ciclogénesis explosiva extratropical en el mundo son el Pacífico Noroccidental , el Atlántico Norte, el Pacífico Sudoccidental y el Atlántico Sur. [ 21 ]

En el hemisferio norte, la frecuencia máxima de ciclones de profundización explosiva se encuentra dentro o al norte de la Corriente del Golfo del Atlántico , la Corriente de Kuroshio en el Pacífico occidental, [ 10 ] y en el Pacífico oriental. En el hemisferio sur , la mayoría de los ciclones bomba se desarrollan en latitudes medias y migran hacia el sureste, se encuentran en las bajas presiones de la costa este de Australia por encima de la Corriente de Australia Oriental , lo que muestra la importancia de la interacción aire-mar en el inicio y el rápido desarrollo de ciclones extratropicales. [ 20 ] [ 22 ] También se observa un número equivalente de ciclones bomba al este del Río de la Plata , en Sudamérica, formándose principalmente entre las estaciones de invierno y primavera. [ 20 ] [ 23 ]

Los ciclones que se intensifican de forma explosiva al sur de los 50°S suelen mostrar un movimiento hacia el ecuador, a diferencia del movimiento hacia los polos de la mayoría de las bombas del hemisferio norte. [ 20 ] A lo largo del año, se desarrollan de forma explosiva un promedio de 45 ciclones en el hemisferio norte y 26 en el hemisferio sur, principalmente durante el invierno de cada hemisferio . Se ha observado una menor estacionalidad en los casos de ciclogénesis explosiva en el hemisferio sur. [ 20 ]

Otros usos de "bomba meteorológica"

El término "bomba meteorológica" se usa popularmente en Nueva Zelanda para describir eventos meteorológicos dramáticos o destructivos. Rara vez estos eventos son casos reales de ciclogénesis explosiva, ya que la rápida profundización de áreas de baja presión es poco común en Nueva Zelanda. [ 24 ] [ 25 ] Este uso de "bomba" puede generar confusión con el término meteorológico más estrictamente definido. En Japón , el término ciclón bomba (爆弾低気圧, bakudan teikiatsu ) se usa tanto académica como comúnmente para referirse a un ciclón extratropical que cumple con las condiciones meteorológicas de "bomba". [ 26 ] [ 27 ]

El término «bomba» puede resultar algo controvertido. Cuando investigadores europeos protestaron argumentando que era un término bastante bélico, Fred Sanders, coautor del artículo que introdujo su uso meteorológico, bromeó: «Entonces, ¿por qué usan el término “frente”?» [ 28 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 "Fuerte 'bomba meteorológica' azota Gran Bretaña" . The Telegraph . 9 de diciembre de 2011. Archivado del original el 9 de diciembre de 2011. Recuperado el 21 de marzo de 2013 .
  2. "¿La peor tormenta en años?" . Blog de la Oficina Meteorológica . 28 de enero de 2013 . Consultado el 21 de marzo de 2013 .
  3. Edwards, Tim (10 de diciembre de 2014). "Bomba meteorológica: el fenómeno de la tormenta que se avecina sobre Gran Bretaña" . The Week . Londres, Reino Unido: Dennis Publishing . Recuperado el 21 de noviembre de 2024 .
  4. O'Hanlon, Larry (25 de febrero de 2013). "¡Cuidado! ¡Se acerca una 'bomba meteorológica'!" . NBC News . Consultado el 21 de marzo de 2013 .
  5. 1 2 Williams, Jack (20 de mayo de 2005). "Ciclones bomba devastan el Atlántico noroccidental" . USA Today . Recuperado el 22 de marzo de 2013 .
  6. Feltman, Rachel (3 de enero de 2018). "¿Qué demonios es un ciclón bomba?" . Popular Science . Consultado el 6 de enero de 2018 .
  7. "Ryan explica la ciclogénesis de la bomba" . WBRZ News 2 Louisiana . Consultado el 21 de marzo de 2013 .{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  8. Freedman, Andrew (1 de marzo de 2013). "Bomba meteorológica explota sobre Nueva Inglaterra" . Washington Post . Archivado del original el 24 de diciembre de 2013. Recuperado el 21 de marzo de 2013 .
  9. Rodman, Kristen (23 de enero de 2014). "¿Qué es la bombogénesis?" . Accuweather . Consultado el 31 de enero de 2014 .
  10. 1 2 3 4 5 6 Sanders, Frederick; Gyakum, John R (1980). "Climatología sinóptica-dinámica de la 'bomba'"" . Monthly Weather Review . 108 (10): 1589– 606. Bibcode : 1980MWRv..108.1589S . doi : 10.1175/1520-0493(1980)108 < 1589:SDCOT > 2.0.CO ; 2 .
  11. Chelsea Harvey (10 de noviembre de 2014). "Esto es lo que causó el 'ciclón bomba' que está a punto de congelar el norte de Estados Unidos" . Business Insider . Consultado el 8 de octubre de 2017 .
  12. 1 2 "Bomba" . Sociedad Meteorológica Americana . Glosario de Meteorología. 20 de febrero de 2012. Consultado el 27 de diciembre de 2023 .
  13. 1 2 "La bomba" . blog.ametsoc.org . 27 de octubre de 2010. Consultado el 21 de marzo de 2013 .
  14. MacDonald, Bruce C; Reiter, Elmar R (1988). "Ciclogénesis explosiva sobre el este de los Estados Unidos" . Monthly Weather Review . 116 (8): 1568– 86. Bibcode : 1988MWRv..116.1568M . doi : 10.1175/1520-0493(1988)116 < 1568:ECOTEU > 2.0.CO ; 2 .
  15. Williams, Jack (20 de mayo de 2005). "USATODAY.com" . usatoday30.usatoday.com . Archivado del original el 16 de abril de 2013. Recuperado el 11 de junio de 2025 .
  16. Baker, Laura (2024). Chorros de agua en ciclones extratropicales (Tesis doctoral). Universidad de Reading.
  17. 1 2 "¿Qué es la bombogénesis?" . Departamento de Comercio de los Estados Unidos y Administración Nacional Oceánica y Atmosférica . s.f. Recuperado el 27 de diciembre de 2023 .
  18. Weng, HY; Barcilon, A. (1987). "Entornos favorables para la ciclogénesis explosiva en un modelo de Eady de dos capas modificado". Tellus A. 39A ( 3): 202– 214. Bibcode : 1987TellA..39..202W . doi : 10.1111/j.1600-0870.1987.tb00301.x .
  19. Fink, Andreas H.; Pohle, Susan; Pinto, Joaquim G.; Knippertz, Peter (2012). "Diagnóstico de la influencia de los procesos diabáticos en la profundización explosiva de los ciclones extratropicales" (PDF) . Geophysical Research Letters . 39 (7): n/d. Bibcode : 2012GeoRL..39.7803F . doi : 10.1029/2012GL051025 . Consultado el 2 de junio de 2013 .
  20. 1 2 3 4 5 Lim, Eun-Pa; Simmonds, Ian (2002). "Desarrollo explosivo de ciclones en el hemisferio sur y una comparación con eventos del hemisferio norte" . Monthly Weather Review . 130 (9): 2188– 2209. Bibcode : 2002MWRv..130.2188L . doi : 10.1175/1520-0493(2002)130 < 2188:ECDITS > 2.0.CO ; 2 .
  21. Black, Mitchell Timothy; Pezza, Alexandre Bernardes (2013). "Una firma de conversión de energía universal y de amplio espectro de ciclones explosivos" . Geophysical Research Letters . 40 (2): 452– 7. Bibcode : 2013GeoRL..40..452B . doi : 10.1002/grl.50114 .
  22. Yoshiike, Satoki; Kawamura, Ryuichi (2009). "Influencia de la circulación a gran escala invernal en los ciclones de desarrollo explosivo sobre el Pacífico Norte occidental y sus efectos aguas abajo" . Journal of Geophysical Research . 114 (D13). Bibcode : 2009JGRD..11413110Y . doi : 10.1029/2009JD011820 .
  23. "Sudestada | SKYbrary Aviation Safety" . skybrary.aero . Consultado el 2 de agosto de 2025 .
  24. Kreft, Peter (4 de marzo de 2012). "La bomba" . Blog de Metservice NZ . Archivado del original el 17 de septiembre de 2012. Recuperado el 21 de marzo de 2013 .
  25. "Los medios de comunicación de Nueva Zelanda no entienden qué es una 'bomba meteorológica'" . WeatherWatch.co.nz. 27 de marzo de 2017. Consultado el 27 de marzo de 2017 .
  26. "Bakudan teikiatsu a wa"爆弾低気圧とはBase de datos de información sobre ciclones bomba (en japonés). Universidad de Kyushu . Consultado el 2 de septiembre de 2014 .
  27. Milner, Rebecca (3 de diciembre de 2012). "Las 10 palabras de moda más importantes de Japón en 2012" . Blog Japan Pulse. The Japan Times . Consultado el 25 de abril de 2013 .
  28. "Conozca al canadiense que ayudó a acuñar el término 'bomba meteorológica'"" . CBC News . 5 de enero de 2018 . Consultado el 5 de enero de 2018 .
  • "¿Qué es una 'bomba' meteorológica?" — BBC Weather
  • Datos sobre ciclones bomba en el noroeste del Océano Pacífico (en japonés)
  • Ciclo energético de Lorenz: vinculación entre el tiempo meteorológico y el clima (MET 6155)