
Una inversión de cubierta es una capa de inversión elevada que cubre una capa límite planetaria convectiva .
Aparición
La capa límite es la parte de la atmósfera más cercana al suelo. Normalmente, el sol calienta el suelo, que a su vez calienta el aire que se encuentra justo encima. Las corrientes térmicas se forman cuando este aire caliente asciende hacia el aire frío (el aire caliente es menos denso que el aire frío), un proceso llamado convección . Una capa convectiva como esta tiene el potencial de formar nubes, ya que se produce condensación a medida que el aire caliente asciende y se enfría. Una inversión térmica se produce cuando se invierte el perfil normal de temperatura (aire caliente abajo, aire frío arriba), creando una configuración estable de aire frío y denso debajo de aire cálido y más ligero. Por lo tanto, una capa de inversión térmica elevada es una región de aire caliente sobre una región de aire frío, pero a mayor altura en la atmósfera (generalmente sin tocar la superficie).
Una inversión térmica de tipo capping se produce cuando existe una capa límite con un perfil de temperatura normal (aire caliente que asciende hacia aire más frío) y la capa superior es una capa de inversión (aire más frío debajo del aire caliente). Las inversiones pueden desarrollarse en zonas de alta presión . El movimiento descendente dentro de estos sistemas puede provocar un calentamiento en altura, produciendo una inversión térmica de tipo capping. [ 1 ]
Efectos sobre las nubes y la calidad del aire
La formación de nubes desde la capa inferior queda "cubierta" por la capa de inversión. El estancamiento del aire puede resultar de una inversión que se difunde desde una región, aumentando la concentración de contaminantes y empeorando la mala calidad del aire . [ 2 ] Si la capa de inversión o "tapón" es demasiado fuerte, impedirá el desarrollo de tormentas eléctricas. Un tapón fuerte puede provocar condiciones de niebla .
Sin embargo, si el aire en la superficie es suficientemente inestable , se pueden forzar fuertes corrientes ascendentes a través de la inversión de capa. Este proceso selectivo, que permite que solo las corrientes ascendentes más fuertes formen tormentas eléctricas, a menudo resulta en brotes de tiempo severo . El papel de las inversiones de capa en el aumento de la intensidad del tiempo severo se comprendió en modelos conceptuales desarrollados por investigadores de ciencias atmosféricas a finales de la década de 1960 y ya se había reconocido como una característica de las masas de aire productoras de tornados en 1954. [ 3 ] [ 4 ]
Papel en condiciones meteorológicas adversas
En algunos eventos meteorológicos severos, esta inversión de capa puede surgir cuando una capa mixta cálida y seca originada sobre una meseta alta se mueve sobre una masa de aire más fría y húmeda, formando una "capa mixta elevada" (EML). [ 5 ] Las EML se pueden identificar en sondeos de radiosonda por sus pronunciados gradientes térmicos y un aumento en la humedad relativa desde la parte inferior hasta la parte superior de la capa. [ 6 ] Se pueden encontrar en todo el mundo a sotavento de terrenos elevados, como sobre el sur de Asia , el este de Australia, al este de las Montañas Rocosas en el centro de los EE. UU. y el norte de México , y al este de las estribaciones de los Andes . [ 5 ] [ 7 ] El patrón meteorológico de pluma española sobre Europa occidental y central, comúnmente asociado con eventos de tormentas eléctricas fuertes, también está asociado con una EML. [ 8 ]
Véase también
Referencias
- ↑ "¿Qué es una inversión térmica?" . Met Office . Consultado el 25 de abril de 2025 .
- ↑ Bailey, Adriana; Chase, Thomas N.; Cassano, John J.; Noone, David (junio de 2011). "Características cambiantes de la inversión térmica en el suroeste de EE. UU. y su relación con la circulación atmosférica a gran escala" . Journal of Applied Meteorology and Climatology . 50 (6): 1307– 1323. doi : 10.1175/2011JAMC2584.1 .

- ↑ Carlson, Toby N.; Farrell, Robert J. (1983). "La resistencia de la capa límite como ayuda para predecir tormentas locales severas" (PDF) . National Weather Digest . 8 (2). National Weather Association: 27– 39. Recuperado el 22 de mayo de 2022 .
- ↑ Banacos, Peter C.; Ekster, Michael L. (1 de agosto de 2010). "La asociación de la capa mixta elevada con eventos meteorológicos severos significativos en el noreste de los Estados Unidos*" . Weather and Forecasting . 25 (4). American Meteorological Society: 1082–1102 . Bibcode : 2010WtFor..25.1082B . doi : 10.1175/2010WAF2222363.1 .

- 1 2 Carlson, TN; Benjamin, SG; Forbes, GS; Li, YF. (julio de 1983). "Capas mixtas elevadas en el entorno regional de tormentas severas: modelo conceptual y estudios de caso" . Monthly Weather Review . 111 (7): 1453– 1474. doi : 10.1175/1520-0493(1983)111 < 1453:EMLITR > 2.0.CO ; 2 .

- ↑ Banacos, Peter C.; Ekster, Michael L. (1 de agosto de 2010). "La asociación de la capa mixta elevada con eventos meteorológicos severos significativos en el noreste de los Estados Unidos" . Weather and Forecasting . 25 (4): 1082– 1102. doi : 10.1175/2010WAF2222363.1 .
- ↑ Ribeiro, Bruno Z.; Bosart, Lance F. (enero de 2018). "Capas mixtas elevadas y entornos de tormentas severas asociadas en América del Sur y del Norte" . Monthly Weather Review . 146 (1): 3– 28. doi : 10.1175/MWR-D-17-0121.1 .

- ↑ Schultz, David M.; Young, Martin V.; Kirshbaum, Daniel J. (25 de febrero de 2025). "La capa mixta elevada "Pluma Española": Revisión de su uso y mal uso en la literatura científica" . Monthly Weather Review . doi : 10.1175/MWR-D-24-0139.1 .
Enlaces externos
- Inversión térmica máxima - Glosario de meteorología de la AMS
- Inversión de la capa límite - Biblioteca Digital Nacional de Ciencias
- Meteorología de la capa límite
- Termodinámica atmosférica