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Ciclón

Un ciclón extratropical cerca de Islandia En meteorología , un ciclón ( / ˈ s aɪ . k l oʊ n / ) es una gran masa de aire que gira alrededor de un centro fuerte de baja presión a...

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Un ciclón extratropical cerca de Islandia

En meteorología , un ciclón ( / ˈ s . k l n / ) es una gran masa de aire que gira alrededor de un centro fuerte de baja presión atmosférica , en sentido antihorario en el hemisferio norte y en sentido horario en el hemisferio sur visto desde arriba (opuesto a un anticiclón ). [ 1 ] [ 2 ] Los ciclones se caracterizan por vientos en espiral hacia adentro que giran alrededor de una zona de baja presión . [ 3 ] [ 4 ]

También se han observado ciclones en otros planetas además de la Tierra, como Marte , Júpiter y Neptuno . [ 5 ] [ 6 ] La ciclogénesis es el proceso de formación e intensificación de ciclones. [ 7 ]

Los ciclones extratropicales se originan como ondas en grandes regiones de marcado contraste de temperatura en latitudes medias, denominadas zonas baroclínicas . Estas zonas se contraen y forman frentes meteorológicos a medida que la circulación ciclónica se cierra y se intensifica. Posteriormente, los ciclones extratropicales se ocluyen cuando masas de aire frío penetran en el aire más cálido y se convierten en sistemas de núcleo frío. La trayectoria de un ciclón, que dura entre 2 y 6 días, está guiada por la corriente en chorro subtropical .

Los frentes meteorológicos marcan el límite entre dos masas de aire de diferente temperatura , humedad y densidad , y están asociados con los fenómenos meteorológicos más prominentes . Los frentes fríos intensos suelen presentar bandas estrechas de tormentas eléctricas y tiempo severo , y en ocasiones pueden estar precedidos por líneas de turbonada o líneas secas . Estos frentes se forman al oeste del centro de circulación y generalmente se mueven de oeste a este; los frentes cálidos se forman al este del centro del ciclón y suelen estar precedidos por precipitación estratiforme y niebla . Los frentes cálidos se mueven hacia el polo por delante de la trayectoria del ciclón. Los frentes ocluidos se forman al final del ciclo de vida del ciclón cerca de su centro y a menudo lo rodean.

La ciclogénesis tropical describe el proceso de desarrollo de ciclones tropicales. Los ciclones tropicales se forman debido al calor latente impulsado por una actividad significativa de tormentas eléctricas y son de núcleo cálido. [ 8 ] [ 9 ] Los ciclones pueden transitar entre fases extratropicales, subtropicales y tropicales. [ 10 ] Los mesociclones se forman como ciclones de núcleo cálido sobre tierra y pueden conducir a la formación de tornados . [ 11 ] Las trombas marinas también pueden formarse a partir de mesociclones, pero con mayor frecuencia se desarrollan a partir de entornos de alta inestabilidad y baja cizalladura vertical del viento . [ 12 ] En los océanos Atlántico y Pacífico nororiental, un ciclón tropical generalmente se denomina huracán (del nombre de la antigua deidad centroamericana del viento, Huracán ), en los océanos Índico y Pacífico sur se denomina ciclón, y en el Pacífico noroccidental se denomina tifón . ​​[ 13 ] El crecimiento de la inestabilidad en los vórtices no es universal. Por ejemplo, el tamaño, la intensidad, la convección húmeda, la evaporación superficial y el valor de la temperatura potencial a cada altura potencial pueden afectar la evolución no lineal de un vórtice. [ 14 ]

Nombre

El término ciclón proviene de la palabra griega κύκλος ( kýklos , que significa "círculo" o "anillo" en griego antiguo ), debido a la naturaleza espiral de los vientos de un ciclón. [ 15 ] La palabra fue acuñada por Henry Piddington , un funcionario de la Compañía Británica de las Indias Orientales que publicó 40 artículos sobre tormentas tropicales en Calcuta entre 1836 y 1855 en The Journal of the Asiatic Society . [ 16 ]

Estructura

Comparación entre ciclones extratropicales y tropicales en el análisis de superficie.

Hay una serie de características estructurales comunes a todos los ciclones. Un ciclón es un área de baja presión . [ 17 ] El centro de un ciclón (a menudo conocido en un ciclón tropical maduro como el ojo ) es el área de menor presión atmosférica en la región. [ 17 ] Cerca del centro, la fuerza del gradiente de presión (de la presión en el centro del ciclón en comparación con la presión fuera del ciclón) y la fuerza del efecto Coriolis deben estar en un equilibrio aproximado, o el ciclón colapsaría sobre sí mismo como resultado de la diferencia de presión. [ 18 ]

Debido al efecto Coriolis , el flujo de viento alrededor de un gran ciclón es en sentido antihorario en el hemisferio norte y en sentido horario en el hemisferio sur. [ 19 ] En el hemisferio norte, los vientos más rápidos con respecto a la superficie terrestre se producen, por lo tanto, en el lado este de un ciclón que se mueve hacia el norte y en el lado norte de uno que se mueve hacia el oeste; ocurre lo contrario en el hemisferio sur. [ 20 ]

Formación

La zona inicial de baja presión extratropical se forma en la ubicación del punto rojo en la imagen. Generalmente es perpendicular (en ángulo recto) a la formación nubosa con forma de hoja que se observa en las imágenes satelitales durante la etapa inicial de la ciclogénesis. La ubicación del eje de la corriente en chorro de niveles superiores se muestra en azul claro.
Los ciclones tropicales se forman cuando la energía liberada por la condensación de la humedad en el aire ascendente provoca un ciclo de retroalimentación positiva sobre las aguas cálidas del océano. [ 21 ]

La ciclogénesis es el desarrollo o fortalecimiento de la circulación ciclónica en la atmósfera. [ 7 ] Ciclogénesis es un término general que engloba varios procesos diferentes que dan como resultado el desarrollo de algún tipo de ciclón. [ 22 ]

Los ciclones tropicales se forman como resultado de una actividad convectiva significativa y tienen un núcleo cálido. [ 9 ] Los mesociclones se forman como ciclones de núcleo cálido sobre tierra y pueden dar lugar a la formación de tornados. [ 11 ] Los trombas marinas también pueden formarse a partir de mesociclones, pero con mayor frecuencia se desarrollan en entornos de alta inestabilidad y baja cizalladura vertical del viento . [ 12 ] La ciclólisis es lo opuesto a la ciclogénesis y es el equivalente del sistema de alta presión, que trata sobre la formación de áreas de alta presión : la anticiclogénesis . [ 23 ]

Una baja superficial puede formarse de diversas maneras. La topografía puede crear una baja superficial. Los sistemas convectivos de mesoescala pueden generar bajas superficiales que inicialmente tienen un núcleo cálido. [ 24 ] La perturbación puede crecer hasta formar una onda a lo largo del frente , y la baja se sitúa en la cresta. Alrededor de la baja, el flujo se vuelve ciclónico. Este flujo rotacional mueve el aire polar hacia el ecuador en el lado oeste de la baja, mientras que el aire cálido se mueve hacia el polo en el lado este. Un frente frío aparece en el lado oeste, mientras que un frente cálido se forma en el lado este. Por lo general, el frente frío se mueve a un ritmo más rápido que el frente cálido y lo alcanza debido a la lenta erosión de la masa de aire de mayor densidad que se encuentra delante del ciclón. Además, la masa de aire de mayor densidad que avanza detrás del ciclón fortalece la masa de aire frío más densa y de mayor presión. El frente frío supera al frente cálido y reduce su longitud. [ 25 ] En este punto se forma un frente ocluido donde la masa de aire cálido es empujada hacia arriba en una depresión de aire cálido en altura, que también se conoce como trowal . [ 26 ]

La ciclogénesis tropical es el desarrollo y fortalecimiento de un ciclón tropical . [ 27 ] Los mecanismos por los cuales ocurre la ciclogénesis tropical son claramente diferentes de los que producen los ciclones de latitudes medias . La ciclogénesis tropical, el desarrollo de un ciclón de núcleo cálido , comienza con una convección significativa en un entorno atmosférico favorable. Hay dos requisitos principales para la ciclogénesis tropical: temperaturas superficiales del mar suficientemente cálidas [ 28 ] y baja cizalladura vertical del viento . [ 29 ]

En promedio, se forman anualmente en todo el mundo 86 ciclones tropicales con intensidad de tormenta tropical, [ 30 ] de los cuales 47 alcanzan la fuerza de huracán/tifón y 20 se convierten en ciclones tropicales intensos (al menos de categoría  3 en la escala de huracanes Saffir-Simpson ). [ 31 ]

Tipos sinópticos

Mapa sinóptico ficticio de un ciclón extratropical que afecta al Reino Unido e Irlanda. Las flechas azules entre las isobaras indican la dirección del viento, mientras que el símbolo "L" señala el centro de la baja presión. Nótese la oclusión de los frentes fríos y cálidos .

Los siguientes tipos de ciclones se pueden identificar en los mapas sinópticos. [ 32 ]

Tipos basados ​​en superficies

Existen tres tipos principales de ciclones superficiales: ciclones extratropicales , ciclones subtropicales y ciclones tropicales .

Ciclón extratropical

Un ciclón extratropical es un sistema meteorológico de baja presión a escala sinóptica que no tiene características tropicales , [ 33 ] ya que está conectado con frentes y gradientes horizontales (en lugar de verticales) en temperatura y punto de rocío también conocidos como "zonas baroclínicas". [ 34 ]

El término « extratropical » se aplica a los ciclones que se forman fuera de los trópicos, en las latitudes medias. Estos sistemas también pueden describirse como «ciclones de latitudes medias» debido a su área de formación, o como «ciclones posttropicales» cuando un ciclón tropical se ha desplazado ( transición extratropical ) más allá de los trópicos. [ 34 ] [ 35 ] A menudo, los meteorólogos y el público en general los describen como «depresiones» o «bajas presiones». [ 36 ] Estos son fenómenos cotidianos que, junto con los anticiclones , determinan el clima en gran parte de la Tierra. [ 37 ]

Aunque los ciclones extratropicales casi siempre se clasifican como baroclínicos , ya que se forman a lo largo de zonas de gradiente de temperatura y punto de rocío dentro de los vientos del oeste , a veces pueden volverse barotrópicos al final de su ciclo de vida cuando la distribución de temperatura alrededor del ciclón se vuelve bastante uniforme con el radio. [ 38 ] Un ciclón extratropical puede transformarse en una tormenta subtropical, y de ahí en un ciclón tropical, si permanece sobre aguas cálidas suficientes para calentar su núcleo y, como resultado, desarrolla convección central. [ 39 ] Un tipo particularmente intenso de ciclón extratropical que azota durante el invierno se conoce coloquialmente como nor'easter . [ 40 ]

Baja polar

Una baja presión polar sobre el Mar de Japón en diciembre de 2009.

Una baja polar es un sistema atmosférico de baja presión (depresión) de pequeña escala y corta duración que se encuentra sobre las áreas oceánicas al norte del frente polar principal , tanto en el hemisferio norte como en el sur. Las bajas polares se identificaron por primera vez en las imágenes satelitales meteorológicas disponibles en la década de 1960, que revelaron numerosos vórtices de nubes de pequeña escala en latitudes altas. Las bajas polares más activas se encuentran sobre ciertas áreas marítimas libres de hielo en el Ártico o cerca de él durante el invierno, como el mar de Noruega , el mar de Barents , el mar de Labrador y el golfo de Alaska . Las bajas polares se disipan rápidamente al tocar tierra. Los sistemas antárticos tienden a ser más débiles que sus contrapartes del norte, ya que las diferencias de temperatura entre el aire y el mar alrededor del continente son generalmente menores. Sin embargo, se pueden encontrar bajas polares vigorosas sobre el océano Austral. [ 41 ]

Durante el invierno, cuando las bajas de núcleo frío con temperaturas en los niveles medios de la troposfera alcanzan los −45 °C (−49 °F) se desplazan sobre aguas abiertas, se forma una convección profunda, lo que permite el desarrollo de bajas polares. [ 42 ] Estos sistemas suelen tener una escala de longitud horizontal inferior a 1000 kilómetros (620 millas) y no existen durante más de un par de días. Forman parte de la clase más amplia de sistemas meteorológicos de mesoescala . Las bajas polares pueden ser difíciles de detectar con los informes meteorológicos convencionales y representan un peligro para las operaciones en latitudes altas, como el transporte marítimo y las plataformas de gas y petróleo. Las bajas polares han recibido muchos otros nombres, como vórtice de mesoescala polar, huracán ártico, baja ártica y depresión de aire frío. Hoy en día, el término se suele reservar para los sistemas más vigorosos que tienen vientos cerca de la superficie de al menos 17 m/s (38 mph; 61 km/h) . [ 43 ]      

Subtropical

La tormenta subtropical Alex en el océano Atlántico Norte en enero de 2016.

Un ciclón subtropical es un sistema meteorológico que tiene algunas características de un ciclón tropical y algunas características de un ciclón extratropical. Pueden formarse entre el ecuador y el paralelo 50. [ 44 ] Ya en la década de 1950, los meteorólogos no tenían claro si debían caracterizarse como ciclones tropicales o extratropicales, y usaban términos como cuasi-tropical y semitropical para describir los híbridos de ciclones. [ 45 ] En 1972, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos reconoció oficialmente esta categoría de ciclón. [ 46 ] Los ciclones subtropicales comenzaron a recibir nombres de la lista oficial de ciclones tropicales en la Cuenca del Atlántico en 2002. [ 44 ] Tienen patrones de viento amplios con vientos máximos sostenidos ubicados más lejos del centro que los ciclones tropicales típicos, y existen en áreas de gradiente de temperatura débil a moderado. [ 44 ]

Dado que se forman a partir de ciclones extratropicales, que tienen temperaturas en altura más frías que las que se encuentran normalmente en los trópicos, la temperatura de la superficie del mar requerida es de alrededor de 23  grados Celsius (73  °F) para su formación, lo que es tres grados Celsius (5  °F) menor que para los ciclones tropicales. [ 47 ] Esto significa que los ciclones subtropicales tienen más probabilidades de formarse fuera de los límites tradicionales de la temporada de huracanes. Aunque las tormentas subtropicales rara vez tienen vientos con fuerza de huracán, pueden volverse tropicales a medida que sus núcleos se calientan. [ 48 ]

Tropical

Los daños causados ​​por el viento varían exponencialmente con la velocidad del viento, de modo que pequeños aumentos en la fuerza del viento pueden incrementar drásticamente los daños. [ 49 ] Los daños aumentan aproximadamente en un factor de cuatro por cada aumento de categoría en la escala Saffir-Simpson. [ 49 ]
El huracán Florence visto desde la Estación Espacial Internacional

Un ciclón tropical es un sistema de tormentas caracterizado por un centro de baja presión y numerosas tormentas eléctricas que producen fuertes vientos y lluvias torrenciales. [ 50 ] Un ciclón tropical se alimenta del calor liberado cuando el aire húmedo asciende, lo que resulta en la condensación del vapor de agua contenido en el aire húmedo. [ 50 ] Se alimentan mediante un mecanismo de calor diferente al de otras tormentas ciclónicas como las tormentas del noreste , las tormentas europeas y las bajas polares , lo que lleva a su clasificación como sistemas de tormentas de "núcleo cálido". [ 50 ] [ 9 ]

Terminología para ciclones tropicales en un mapa mundial

El término «tropical» se refiere tanto al origen geográfico de estos sistemas, que se forman casi exclusivamente en las regiones tropicales del planeta, [ 51 ] como a su dependencia de las masas de aire tropicales marítimas para su formación. El término «ciclón» se refiere a la naturaleza ciclónica de las tormentas, con rotación en sentido antihorario en el hemisferio norte y en sentido horario en el hemisferio sur . [ 51 ] Dependiendo de su ubicación y fuerza, los ciclones tropicales reciben otros nombres, como huracán , tifón , tormenta tropical , tormenta ciclónica , depresión tropical o simplemente ciclón. [ 51 ]

Aunque los ciclones tropicales pueden producir vientos extremadamente fuertes y lluvias torrenciales, también pueden generar olas altas y marejadas ciclónicas dañinas . [ 52 ] Sus vientos aumentan el tamaño de las olas y, al hacerlo, atraen más calor y humedad a su sistema, aumentando así su fuerza. Se desarrollan sobre grandes masas de agua cálida, [ 53 ] y por lo tanto pierden fuerza si se desplazan sobre tierra. [ 54 ] Esta es la razón por la que las regiones costeras pueden sufrir daños significativos por un ciclón tropical, mientras que las regiones del interior están relativamente a salvo de los vientos fuertes. [ 51 ] Sin embargo, las lluvias intensas pueden producir inundaciones significativas tierra adentro. [ 51 ] Las marejadas ciclónicas son aumentos en el nivel del mar causados ​​por la presión reducida del núcleo que, en efecto, "succiona" el agua hacia arriba y por los vientos que, en efecto, "acumulan" el agua. Las marejadas ciclónicas pueden producir inundaciones costeras extensas de hasta 40 kilómetros (25 millas) de la costa. [ 51 ] Aunque sus efectos en las poblaciones humanas pueden ser devastadores, los ciclones tropicales también pueden aliviar las condiciones de sequía . [ 55 ] Además, transportan calor y energía desde los trópicos hacia latitudes templadas , [ 51 ] lo que los convierte en una parte importante del mecanismo de circulación atmosférica global . Como resultado, los ciclones tropicales ayudan a mantener el equilibrio en la troposfera terrestre . [ 51 ] 

Muchos ciclones tropicales se desarrollan cuando las condiciones atmosféricas alrededor de una perturbación débil en la atmósfera son favorables. [ 51 ] Otros se forman cuando otros tipos de ciclones adquieren características tropicales. Los sistemas tropicales son entonces movidos por vientos directores en la troposfera ; si las condiciones siguen siendo favorables, la perturbación tropical se intensifica e incluso puede desarrollar un ojo . En el otro extremo del espectro, si las condiciones alrededor del sistema se deterioran o el ciclón tropical toca tierra, el sistema se debilita y finalmente se disipa. Un ciclón tropical puede volverse extratropical a medida que se mueve hacia latitudes más altas si su fuente de energía cambia del calor liberado por condensación a las diferencias de temperatura entre masas de aire. [ 9 ] Por lo general, no se considera que un ciclón tropical se vuelva subtropical durante su transición extratropical. [ 56 ]

Tipos de nivel superior

Ciclón polar

Un ciclón polar, subpolar o ártico (también conocido como vórtice polar ) [ 57 ] es una vasta área de baja presión que se fortalece en invierno y se debilita en verano. [ 58 ] Un ciclón polar es un sistema meteorológico de baja presión , que generalmente abarca de 1000 kilómetros (620 mi) a 2000 kilómetros (1200 mi) , [ 59 ] en el que el aire circula en sentido antihorario en el hemisferio norte y en sentido horario en el hemisferio sur. La aceleración de Coriolis que actúa sobre las masas de aire que se mueven hacia los polos a gran altitud, causa una circulación en sentido antihorario a gran altitud. El movimiento del aire hacia los polos se origina en la circulación del aire de la célula polar . La baja polar no es impulsada por la convección como los ciclones tropicales, ni por las interacciones de masas de aire frío y cálido como los ciclones extratropicales, sino que es un artefacto del movimiento global del aire de la célula polar. La base de la baja polar se encuentra en la troposfera media a superior. En el hemisferio norte, el ciclón polar tiene, en promedio, dos centros. Un centro se ubica cerca de la isla de Baffin y el otro sobre el noreste de Siberia. [ 57 ] En el hemisferio sur, tiende a ubicarse cerca del borde de la plataforma de hielo de Ross, cerca de los 160° de longitud oeste. [ 60 ] Cuando el vórtice polar es fuerte, su efecto se puede sentir en la superficie como un viento del oeste (hacia el este). Cuando el ciclón polar es débil, se producen importantes irrupciones de frío. [ 61 ]  

célula TUTT

En determinadas circunstancias, las bajas presiones frías de niveles superiores pueden desprenderse de la base de la vaguada tropical de la troposfera superior (TUTT), que se ubica en medio del océano en el hemisferio norte durante los meses de verano. Estos vórtices ciclónicos de la troposfera superior, también conocidos como células TUTT o bajas TUTT, generalmente se mueven lentamente del este-noreste al oeste-suroeste, y sus bases no suelen extenderse por debajo de los 6100 metros (20 000 pies ) de altitud. Generalmente se encuentra una débil vaguada superficial invertida dentro de los vientos alisios debajo de ellos, y también pueden estar asociados con amplias áreas de nubes altas. El desarrollo descendente produce un aumento de las nubes cúmulos y la aparición de un vórtice superficial. En raras ocasiones, se convierten en ciclones tropicales de núcleo cálido . Los ciclones superiores y las vaguadas superiores que siguen a los ciclones tropicales pueden generar canales de salida adicionales y contribuir a su intensificación. Las perturbaciones tropicales en desarrollo pueden ayudar a crear o profundizar vaguadas o bajas presiones en altura a su paso debido al chorro de salida que emana de la perturbación tropical/ciclón en desarrollo. [ 62 ] [ 63 ] 

Tipos no sinópticos

Los siguientes tipos de ciclones no son identificables en los mapas sinópticos. [ 32 ]

Mesociclón

Un mesociclón es un vórtice de aire, de 2,0 kilómetros (1,2 mi) a 10 kilómetros (6,2 mi) de diámetro (la mesoescala de la meteorología ), dentro de una tormenta convectiva . [ 64 ] El aire asciende y gira alrededor de un eje vertical, generalmente en la misma dirección que los sistemas de baja presión [ 65 ] tanto en el hemisferio norte como en el sur. Suelen ser ciclónicos, es decir, asociados con una región localizada de baja presión dentro de una supercélula . [ 65 ] [ 66 ] Estas tormentas pueden presentar fuertes vientos en superficie y granizo severo . [ 65 ] Los mesociclones a menudo ocurren junto con corrientes ascendentes en supercélulas , donde pueden formarse tornados . [ 65 ] Alrededor de 1700 mesociclones se forman anualmente en los Estados Unidos, pero solo la mitad produce tornados. [ 11 ]  

Remolino de polvo

Un remolino de polvo es un tipo de vórtice que implica que los escombros , como el polvo, se eleven hacia arriba en el aire. [ 67 ] [ 68 ] La mayoría de los remolinos de polvo tienen entre 3,0 m (10 pies ) y 91 m (300 pies ) de ancho y entre 150 m (500 pies) y 300 m (1000 pies) de alto, aunque los más fuertes pueden alcanzar varios miles de pies de altura. La velocidad del viento varía según el tamaño del remolino de polvo; los más grandes tienen vientos de al menos 97 km/h (60 mph ) , llegando hasta 121 km/h (75 mph ) . Los remolinos de polvo se forman a partir de una superficie cálida durante días soleados, a menudo en un área donde los tipos de superficie cambian, y requieren que el aire circundante sea inestable, disipándose cuando las condiciones se vuelven más estables; por lo tanto, a menudo se forman en desiertos . Por lo general, se disipan después de solo unos minutos, pero los remolinos de polvo más fuertes pueden durar más de una hora. Los remolinos de polvo son más pequeños que los tornados y generalmente son inofensivos, aunque los más fuertes pueden destruir pequeñas estructuras. Se han encontrado remolinos de polvo tanto en Marte como en la Tierra. [ 67 ]            

Tromba marina

Un tornado marino es un vórtice columnar que se forma sobre el agua y que, en su forma más común, es un tornado sobre el agua que no es una supercélula y que está conectado a una nube cumuliforme . Si bien suele ser más débil que la mayoría de sus contrapartes terrestres, también se producen versiones más fuertes generadas por mesociclones . [ 69 ]

diablo de vapor

Un torbellino de vapor es un vórtice suave sobre agua tranquila o tierra húmeda que se hace visible por el vapor de agua ascendente. [ 70 ]

Remolino de fuego

Un torbellino de fuego, también conocido coloquialmente como diablo de fuego, tornado de fuego o remolino de fuego, es un torbellino provocado por un incendio y que a menudo está compuesto de llamas o cenizas.

Otros planetas

Ciclón en Marte, fotografiado por el Telescopio Espacial Hubble.

Los ciclones no son exclusivos de la Tierra. Las tormentas ciclónicas son comunes en planetas gigantes , como la Pequeña Mancha Oscura de Neptuno . [ 71 ] Tiene aproximadamente un tercio del diámetro de la Gran Mancha Oscura y recibió el apodo de "Ojo del Mago" porque se parece a un ojo. Esta apariencia se debe a una nube blanca en el centro del Ojo del Mago. [ 6 ] Marte también ha presentado tormentas ciclónicas. [ 5 ] Las tormentas jovianas como la Gran Mancha Roja suelen denominarse erróneamente huracanes gigantes o tormentas ciclónicas. Sin embargo, esto es inexacto, ya que la Gran Mancha Roja es, de hecho, el fenómeno inverso, un anticiclón . [ 72 ]

Véase también

Referencias

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  • Mapa actual de la presión media global a nivel del mar