
Los ciclones extratropicales , a veces llamados ciclones de latitudes medias o ciclones ondulatorios, son áreas de baja presión que, junto con los anticiclones , determinan el clima en gran parte de las latitudes medias de la Tierra. Los ciclones extratropicales pueden producir una variedad de condiciones meteorológicas, desde viento, nubosidad y lluvias leves hasta granizo intenso , tormentas eléctricas , ventiscas y tornados . Este tipo de ciclón se define, por lo tanto, como un sistema meteorológico de baja presión (sinóptico) a gran escala que se produce en las latitudes medias de la Tierra. A diferencia de los ciclones tropicales , los ciclones extratropicales producen cambios rápidos en la temperatura y el punto de rocío a lo largo de amplias líneas llamadas frentes meteorológicos , que se encuentran alrededor del centro del ciclón. [ 1 ]
Terminología
El término « ciclón » se aplica a numerosos tipos de áreas de baja presión, entre las que se encuentra el ciclón extratropical. El descriptor extratropical indica que este tipo de ciclón generalmente se produce fuera de los trópicos y en las latitudes medias de la Tierra, entre los 30° y los 60° de latitud. Se denominan ciclones de latitud media si se forman dentro de esas latitudes, o ciclones posttropicales si un ciclón tropical ha penetrado en las latitudes medias. [ 1 ] [ 2 ] Los meteorólogos y el público en general suelen describirlos simplemente como « depresiones » o «bajas presiones». También se utilizan con frecuencia términos como ciclón frontal, depresión frontal, baja presión frontal, baja presión extratropical, baja presión no tropical y baja presión híbrida.
Los ciclones extratropicales se clasifican principalmente como baroclínicos , ya que se forman a lo largo de zonas de gradiente de temperatura y punto de rocío conocidas como zonas frontales . Pueden volverse barotrópicos al final de su ciclo de vida, cuando la distribución del calor alrededor del ciclón se vuelve bastante uniforme con su radio. [ 3 ]
Formación


Los ciclones extratropicales se forman en cualquier lugar dentro de las regiones extratropicales de la Tierra (generalmente entre 30° y 60° de latitud desde el ecuador ), ya sea por ciclogénesis o transición extratropical. En un estudio climatológico con dos algoritmos de ciclones diferentes, se detectaron un total de 49.745–72.931 ciclones extratropicales en el hemisferio norte y 71.289–74.229 ciclones extratropicales en el hemisferio sur entre 1979 y 2018 con base en datos de reanálisis. [ 4 ] Un estudio de ciclones extratropicales en el hemisferio sur muestra que entre los paralelos 30 y 70 , hay un promedio de 37 ciclones en existencia durante cualquier período de 6 horas. [ 5 ] Un estudio separado en el hemisferio norte sugiere que aproximadamente 234 ciclones extratropicales significativos se forman cada invierno. [ 6 ]
Ciclogénesis
Los ciclones extratropicales se forman a lo largo de bandas lineales de gradiente de temperatura/punto de rocío con una cizalladura vertical del viento significativa , y por lo tanto se clasifican como ciclones baroclínicos. Inicialmente, la ciclogénesis , o formación de baja presión, ocurre a lo largo de zonas frontales cerca de un cuadrante favorable de un máximo en la corriente en chorro de nivel superior conocido como chorro de aire. Los cuadrantes favorables suelen estar en los cuadrantes trasero derecho y delantero izquierdo, donde se produce la divergencia . [ 7 ] La divergencia hace que el aire salga rápidamente de la parte superior de la columna de aire. A medida que se reduce la masa en la columna, se reduce la presión atmosférica a nivel de la superficie (el peso de la columna de aire). La presión reducida fortalece el ciclón (un sistema de baja presión). La presión reducida actúa para atraer aire, creando convergencia en el campo de viento de nivel bajo. La convergencia de nivel bajo y la divergencia de nivel superior implican un movimiento ascendente dentro de la columna, lo que hace que los ciclones sean nubosos. A medida que el ciclón se fortalece, el frente frío barre hacia el ecuador y se mueve alrededor de la parte posterior del ciclón. Mientras tanto, el frente cálido asociado avanza más lentamente, ya que el aire más frío que precede al sistema es más denso y, por lo tanto, más difícil de desplazar. Posteriormente, los ciclones se ocluyen cuando la porción del frente frío que se encuentra más cerca del polo alcanza una sección del frente cálido, forzando una lengua, o columna , de aire cálido en altura. Finalmente, el ciclón se enfriará barotrópicamente y comenzará a debilitarse.
La presión atmosférica puede caer muy rápidamente cuando hay fuertes fuerzas en los niveles superiores sobre el sistema. Cuando las presiones caen más de 1 milibar (0,030 inHg ) por hora, el proceso se llama ciclogénesis explosiva, y el ciclón puede describirse como una bomba . [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Estas bombas caen rápidamente en presión por debajo de 980 milibares (28,94 inHg) en condiciones favorables como cerca de un gradiente de temperatura natural como la Corriente del Golfo , o en un cuadrante preferido de una corriente en chorro de nivel superior, donde la divergencia de nivel superior es mejor. Cuanto más fuerte sea la divergencia de nivel superior sobre el ciclón, más profundo puede volverse el ciclón. Los ciclones extratropicales con fuerza de huracán tienen más probabilidades de formarse en los océanos Atlántico norte y Pacífico norte en los meses de diciembre y enero. [ 11 ] El 14 y 15 de diciembre de 1986, un ciclón extratropical cerca de Islandia se intensificó hasta alcanzar una presión inferior a 920 milibares (27 inHg) , [ 12 ] que equivale a la de un huracán de categoría 5. En el Ártico , la presión media de los ciclones es de 980 milibares (28,94 inHg) durante el invierno y de 1000 milibares (29,53 inHg) durante el verano. [ 13 ]
Transición extratropical

Los ciclones tropicales a menudo se transforman en ciclones extratropicales al final de su existencia tropical, generalmente entre los 30° y 40° de latitud, donde existe suficiente forzamiento de vaguadas de nivel superior u ondas cortas que viajan con los vientos del oeste para que comience el proceso de transición extratropical. [ 14 ] Durante este proceso, un ciclón en transición extratropical (conocido en los océanos Pacífico Norte oriental y Atlántico Norte como la etapa posttropical), [ 15 ] [ 16 ] invariablemente formará o se conectará con frentes y/o vaguadas cercanas consistentes con un sistema baroclínico. Debido a esto, el tamaño del sistema generalmente parecerá aumentar, mientras que el núcleo se debilita. Sin embargo, después de que la transición se completa, la tormenta puede volver a fortalecerse debido a la energía baroclínica, dependiendo de las condiciones ambientales que rodean al sistema. [ 14 ] El ciclón también distorsionará su forma, volviéndose menos simétrico con el tiempo. [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
Durante la transición extratropical, el ciclón comienza a inclinarse hacia la masa de aire más frío con la altura, y su principal fuente de energía pasa de la liberación de calor latente por condensación (de tormentas eléctricas cerca del centro) a procesos baroclínicos . El sistema de baja presión finalmente pierde su núcleo cálido y se convierte en un sistema de núcleo frío . [ 19 ] [ 17 ]
El momento de máxima ciclogénesis subtropical (el punto medio de esta transición) en el Atlántico Norte es en los meses de septiembre y octubre, cuando la diferencia entre la temperatura del aire en altura y la temperatura de la superficie del mar es mayor, lo que genera el mayor potencial de inestabilidad. [ 20 ] En raras ocasiones, un ciclón extratropical puede transformarse en un ciclón tropical si llega a una zona del océano con aguas más cálidas y un entorno con menor cizalladura vertical del viento. [ 21 ] Un ejemplo de esto ocurrió en la Tormenta Perfecta de 1991. [ 22 ] El proceso conocido como "transición tropical" implica el desarrollo generalmente lento de un vórtice central frío extratropical en un ciclón tropical. [ 23 ] [ 24 ]
El Centro Conjunto de Alerta de Tifones utiliza la técnica de transición extratropical (XT) para estimar subjetivamente la intensidad de los ciclones tropicales que se convierten en extratropicales basándose en imágenes satelitales visibles e infrarrojas . La pérdida de convección central en ciclones tropicales en transición puede hacer que la técnica de Dvorak falle; [ 25 ] la pérdida de convección resulta en estimaciones irrealmente bajas utilizando la técnica de Dvorak. [ 26 ] El sistema combina aspectos de la técnica de Dvorak, utilizada para estimar la intensidad de los ciclones tropicales, y la técnica de Hebert-Poteat, utilizada para estimar la intensidad de los ciclones subtropicales . [ 27 ] La técnica se aplica cuando un ciclón tropical interactúa con un límite frontal o pierde su convección central mientras mantiene su velocidad de avance o acelera. [ 28 ] La escala XT corresponde a la escala de Dvorak y se aplica de la misma manera, excepto que se usa "XT" en lugar de "T" para indicar que el sistema está experimentando una transición extratropical. [ 29 ] Además, la técnica XT solo se utiliza una vez que comienza la transición extratropical; la técnica Dvorak se sigue utilizando si el sistema comienza a disiparse sin transición. [ 28 ] Una vez que el ciclón ha completado la transición y se ha convertido en un núcleo frío , la técnica ya no se utiliza. [ 29 ]
Estructura

Presión superficial y distribución del viento
El campo de vientos de un ciclón extratropical se estrecha con la distancia en relación con la presión a nivel de superficie, encontrándose la presión más baja cerca del centro y los vientos más fuertes típicamente justo en el lado frío/hacia el polo de los frentes cálidos, oclusiones y frentes fríos , donde la fuerza del gradiente de presión es máxima. [ 30 ] El área hacia el polo y al oeste de los frentes fríos y cálidos conectados a los ciclones extratropicales se conoce como el sector frío, mientras que el área hacia el ecuador y al este de sus frentes fríos y cálidos asociados se conoce como el sector cálido.

El flujo de viento alrededor de un ciclón extratropical es en sentido antihorario en el hemisferio norte y en sentido horario en el hemisferio sur, debido al efecto Coriolis (esta forma de rotación se conoce generalmente como ciclónica ). Cerca de este 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 de Coriolis deben estar en un equilibrio aproximado para que el ciclón evite colapsar sobre sí mismo como resultado de la diferencia de presión. [ 31 ] La presión central del ciclón disminuirá con el aumento de la madurez, mientras que fuera del ciclón, la presión a nivel del mar es aproximadamente promedio. En la mayoría de los ciclones extratropicales, la parte del frente frío que precede al ciclón se convertirá en un frente cálido, dando a la zona frontal (como se dibuja en los mapas meteorológicos de superficie ) una forma ondulada. Debido a su apariencia en las imágenes satelitales, los ciclones extratropicales también pueden denominarse ondas frontales al comienzo de su ciclo de vida. En Estados Unidos , un nombre antiguo para este sistema es "onda cálida". [ 32 ]
En el hemisferio norte, una vez que un ciclón se ocluye, una vaguada de aire cálido en altura —o "trowal" para abreviar— se forma debido a los fuertes vientos del sur en su periferia oriental que giran en altura alrededor de su noreste y, finalmente, hacia su periferia noroccidental (también conocida como cinta transportadora cálida), lo que obliga a una vaguada superficial a continuar hacia el sector frío en una curva similar a la del frente ocluido. El trowal crea la porción de un ciclón ocluido conocida como su cabeza de coma , debido a la forma de coma de la nubosidad de la troposfera media que acompaña a este fenómeno. También puede ser el foco de precipitaciones localmente intensas, con la posibilidad de tormentas eléctricas si la atmósfera a lo largo del trowal es lo suficientemente inestable para la convección. [ 33 ]
Estructura vertical
Los ciclones extratropicales se desplazan hacia masas de aire más frío y se fortalecen con la altura, a veces superando los 30 000 pies (aproximadamente 9 km) de profundidad. [ 34 ] Por encima de la superficie terrestre, la temperatura del aire cerca del centro del ciclón es cada vez más fría que la del entorno circundante. Estas características son directamente opuestas a las que se encuentran en sus contrapartes, los ciclones tropicales ; por lo tanto, a veces se les llama "bajas de núcleo frío". [ 35 ] Se pueden examinar varios gráficos para verificar las características de un sistema de núcleo frío con la altura, como el gráfico de 700 milibares (20,67 inHg) , que se encuentra a unos 10 000 pies (3048 metros) de altitud. Los diagramas de fase de ciclones se utilizan para determinar si un ciclón es tropical, subtropical o extratropical. [ 36 ]
Evolución de los ciclones

Existen dos modelos de desarrollo y ciclos de vida de ciclones de uso común: el modelo noruego y el modelo de Shapiro-Keyser. [ 37 ]
Modelo noruego de ciclones
De las dos teorías sobre la estructura y el ciclo de vida de los ciclones extratropicales, la más antigua es el Modelo Noruego de Ciclones, desarrollado durante la Primera Guerra Mundial . En esta teoría, los ciclones se desarrollan a medida que se desplazan a lo largo de un frente, ocluyéndose finalmente y alcanzando un entorno barotrópico frío. [ 38 ] Se desarrolló completamente a partir de observaciones meteorológicas de superficie, incluyendo descripciones de nubes encontradas cerca de los frentes. Esta teoría aún conserva su validez, ya que describe adecuadamente los ciclones extratropicales sobre masas continentales.
Modelo de Shapiro-Keyser
Una segunda teoría alternativa para el desarrollo de ciclones extratropicales sobre los océanos es el modelo de Shapiro-Keyser, desarrollado en 1990. [ 39 ] Sus principales diferencias con el Modelo Noruego de Ciclones son la fractura del frente frío, el tratamiento de las oclusiones de tipo cálido y los frentes cálidos como si fueran lo mismo, y permitir que el frente frío avance a través del sector cálido perpendicularmente al frente cálido. Este modelo se basó en ciclones oceánicos y su estructura frontal, como se observa en observaciones de superficie y en proyectos anteriores que utilizaron aeronaves para determinar la estructura vertical de los frentes a través del Atlántico noroccidental. En un sistema de baja presión de Shapiro-Keyser, los sistemas frontales fracturados permiten que el aire cálido alcance el núcleo de la baja presión, lo que resulta en corrientes ascendentes más fuertes y una mayor intensificación de la baja presión; esto fue demostrado por la tormenta Bram en el Atlántico nororiental del 9 al 10 de diciembre de 2025. [ 40 ]
Aislamiento cálido
Un aislamiento cálido es la fase madura del ciclo de vida de un ciclón extratropical. Este concepto surgió tras el experimento de campo ERICA de finales de la década de 1980, que produjo observaciones de ciclones marinos intensos que indicaban una estructura térmica de bajo nivel anómalamente cálida, aislada (o rodeada) por un frente cálido curvado hacia atrás y una banda coincidente en forma de chevrón de vientos superficiales intensos. [ 41 ] El Modelo Noruego de Ciclones , desarrollado por la Escuela de Meteorología de Bergen , observó principalmente ciclones en la fase final de su ciclo de vida y utilizó el término oclusión para identificar las etapas de descomposición.
Los aislamientos cálidos pueden tener características sin nubes, similares a un ojo en su centro (que recuerdan a los ciclones tropicales ), caídas de presión significativas, vientos huracanados y convección de moderada a fuerte . Los aislamientos cálidos más intensos suelen alcanzar presiones inferiores a 950 milibares (28,05 inHg) con una estructura de núcleo cálido definida de nivel bajo a medio. [ 41 ] Un aislamiento cálido, resultado de un ciclo de vida baroclínico, se produce en latitudes bastante más alejadas de los trópicos.
Como las liberaciones de flujo de calor latente son importantes para su desarrollo e intensificación, la mayoría de los eventos de aislamiento cálido ocurren sobre los océanos ; pueden afectar a las naciones costeras con vientos huracanados y lluvias torrenciales . [ 39 ] [ 42 ] Climatológicamente, el hemisferio norte ve aislamientos cálidos durante los meses de la estación fría, mientras que el hemisferio sur puede ver un evento de ciclón fuerte como este durante todas las épocas del año.
En todas las cuencas tropicales, excepto en el norte del Océano Índico, la transición extratropical de un ciclón tropical puede resultar en su reintensificación hasta convertirse en un sistema cálido aislado. Por ejemplo, los huracanes María (2005) y Cristobal (2014) se intensificaron nuevamente hasta convertirse en un sistema baroclínico fuerte y alcanzaron el estado de aislamiento cálido en su fase de madurez (o presión mínima). [ 43 ] [ 44 ]
Movimiento


Los ciclones extratropicales generalmente son impulsados, o "dirigidos", por vientos del oeste profundos que se desplazan de oeste a este a través de los hemisferios norte y sur de la Tierra. Este movimiento general del flujo atmosférico se conoce como "zonal". [ 45 ] Cuando esta tendencia general es la principal influencia que dirige un ciclón extratropical, se habla de un " régimen de flujo zonal ".
Cuando el patrón general de flujo cambia de un patrón zonal a un patrón meridional, [ 46 ] es más probable un movimiento más lento en dirección norte o sur. Los patrones de flujo meridional presentan fuertes y amplificadas vaguadas y crestas, generalmente con un flujo más hacia el norte y el sur.
Los cambios de dirección de esta naturaleza se observan con mayor frecuencia como resultado de la interacción de un ciclón con otros sistemas de baja presión , vaguadas , crestas o anticiclones . Un anticiclón fuerte y estacionario puede bloquear eficazmente la trayectoria de un ciclón extratropical. Estos patrones de bloqueo son bastante normales y, por lo general, provocan un debilitamiento del ciclón, un debilitamiento del anticiclón, una desviación del ciclón hacia la periferia del anticiclón o una combinación de los tres en cierta medida, dependiendo de las condiciones específicas. También es común que un ciclón extratropical se fortalezca a medida que el anticiclón o la cresta que lo bloquea se debilitan en estas circunstancias. [ 47 ]
Cuando un ciclón extratropical se encuentra con otro ciclón extratropical (o casi cualquier otro tipo de vórtice ciclónico en la atmósfera), ambos pueden combinarse para formar un ciclón binario, donde los vórtices de los dos ciclones giran uno alrededor del otro (conocido como el " efecto Fujiwhara "). Esto suele resultar en la fusión de los dos sistemas de baja presión en un único ciclón extratropical, o, con menos frecuencia, en un simple cambio de dirección de uno o ambos ciclones. [ 48 ] Los resultados precisos de tales interacciones dependen de factores como el tamaño de los dos ciclones, su intensidad, su distancia entre sí y las condiciones atmosféricas predominantes a su alrededor.
Efectos


General
Los ciclones extratropicales pueden traer poca lluvia y vientos superficiales de 15–30 km/h (10–20 mph) , o pueden ser peligrosos con lluvias torrenciales y vientos que superan los 119 km/h (74 mph) , [ 49 ] y por eso a veces se les llama tormentas de viento en Europa. La banda de precipitación que está asociada con el frente cálido suele ser extensa. En ciclones extratropicales maduros, un área conocida como la cabeza de coma en la periferia noroeste de la baja superficial puede ser una región de fuertes precipitaciones, tormentas eléctricas frecuentes y nieves con truenos . Los ciclones tienden a moverse a lo largo de una trayectoria predecible a una velocidad moderada de progreso. Durante el otoño , el invierno y la primavera, la atmósfera sobre los continentes puede ser lo suficientemente fría a través de la profundidad de la troposfera como para causar nevadas.
Clima severo
Las líneas de turbonada, o bandas sólidas de fuertes tormentas eléctricas, pueden formarse delante de frentes fríos y vaguadas de sotavento debido a la presencia de humedad atmosférica significativa y una fuerte divergencia en los niveles superiores, lo que produce granizo y fuertes vientos. [ 50 ] Cuando existe una cizalladura direccional significativa del viento en la atmósfera delante de un frente frío en presencia de una fuerte corriente en chorro en los niveles superiores, es posible la formación de tornados . [ 51 ] Aunque los tornados pueden formarse en cualquier lugar de la Tierra, la mayor cantidad ocurre en las Grandes Llanuras de los Estados Unidos, porque los vientos descendentes de las Montañas Rocosas orientadas de norte a sur , que pueden formar una línea seca, ayudan a su desarrollo en cualquier fuerza .
El desarrollo explosivo de los ciclones extratropicales puede ser repentino. La tormenta conocida en Gran Bretaña e Irlanda como la " Gran Tormenta de 1987 " alcanzó una presión de 953 milibares (28,14 inHg) con un viento máximo registrado de 220 km/h (140 mph) , lo que provocó la pérdida de 19 vidas, 15 millones de árboles, daños generalizados en viviendas y un costo económico estimado de 1200 millones de libras esterlinas ( 2300 millones de dólares estadounidenses ). [ 52 ]
Aunque la mayoría de los ciclones tropicales que se convierten en extratropicales se disipan rápidamente o son absorbidos por otro sistema meteorológico, aún pueden conservar vientos con fuerza de huracán o vendaval. En 1954, el huracán Hazel se convirtió en extratropical sobre Carolina del Norte como una fuerte tormenta de categoría 3. La tormenta del Día de Colón de 1962 , que evolucionó a partir de los restos del tifón Freda, causó graves daños en Oregón y Washington , con daños generalizados equivalentes al menos a una categoría 3. En 2005, el huracán Wilma comenzó a perder características tropicales mientras aún presentaba vientos con fuerza de categoría 3 (y se convirtió completamente en extratropical como una tormenta de categoría 1). [ 53 ]
En verano, los ciclones extratropicales suelen ser débiles, pero algunos sistemas pueden provocar inundaciones importantes en tierra firme debido a las lluvias torrenciales. El ciclón del norte de China de julio de 2016 no produjo vientos sostenidos con fuerza de vendaval , pero causó inundaciones devastadoras en China continental , con un saldo de al menos 184 muertos y daños por valor de 33.190 millones de yenes ( 4.960 millones de dólares estadounidenses ). [ 54 ] [ 55 ]
Un tema emergente es la coexistencia de vientos y precipitaciones extremas, denominados eventos extremos compuestos, inducidos por ciclones extratropicales. Estos eventos compuestos representan entre el 3 y el 5 % del número total de ciclones. [ 4 ]
Clima y circulación general
En el análisis clásico de Edward Lorenz (el ciclo energético de Lorenz ), [ 56 ] los ciclones extratropicales (denominados transitorios atmosféricos) actúan como un mecanismo que convierte la energía potencial generada por los gradientes de temperatura entre el polo y el ecuador en energía cinética de remolinos. En este proceso, el gradiente de temperatura polo-ecuador se reduce (es decir, la energía se transporta hacia los polos para calentar las latitudes más altas).
La existencia de tales transitorios también está estrechamente relacionada con la formación de la baja de Islandia y de las Aleutianas , las dos características de circulación general más prominentes en las latitudes septentrionales medias y subpolares. [ 57 ] Las dos bajas se forman tanto por el transporte de energía cinética como por el calentamiento latente (la energía liberada cuando la fase del agua cambió de vapor a líquido durante la precipitación) de los ciclones de latitudes medias.
Tormentas históricas
Los ciclones extratropicales han sido responsables de algunas de las inundaciones más devastadoras de la historia europea. La Gran Tormenta de 1703 mató a más de 8000 personas y la inundación del Mar del Norte de 1953 mató a más de 2500 y destruyó 3000 casas. [ 58 ] [ 59 ] En 2002, las inundaciones en Europa causadas por dos bajas genovesas causaron daños por valor de 27 115 millones de dólares y 232 muertes, la inundación más devastadora en Europa desde al menos 1985. [ 60 ] [ 61 ] A finales de diciembre de 1999, los ciclones Lothar y Martin causaron 140 muertes en conjunto y más de 23 000 millones de dólares en daños en Europa Central, las tormentas de viento más costosas de la historia europea. [ 62 ] [ 63 ]

En octubre de 2012, el huracán Sandy se transformó en un ciclón extratropical frente a la costa del noreste de Estados Unidos . La tormenta causó la muerte de más de 100 personas y daños por valor de 65 mil millones de dólares, siendo el segundo ciclón tropical más costoso hasta ese momento. [ 64 ] [ 65 ] Otros ciclones extratropicales se han relacionado con importantes brotes de tornados . Los brotes de tornados de abril de 1965 , abril de 1974 y abril de 2011 fueron todos brotes de tornados grandes, violentos y mortales relacionados con ciclones extratropicales. [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] De manera similar, las tormentas invernales de marzo de 1888 , noviembre de 1950 y marzo de 1993 fueron responsables de más de 300 muertes cada una. [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]
En diciembre de 1960, una tormenta del noreste causó al menos 286 muertes en el noreste de Estados Unidos, siendo una de las más mortíferas registradas. [ 73 ] 62 años después, en 2022 , una tormenta invernal causó daños por valor de 8.500 millones de dólares y 106 muertes en Estados Unidos y Canadá. [ 74 ]
En septiembre de 1954, los remanentes extratropicales del tifón Marie provocaron que el Tōya Maru encallara y zozobrara en el estrecho de Tsugaru . Murieron 1159 de las 1309 personas a bordo, convirtiéndolo en uno de los tifones más mortíferos de la historia de Japón . [ 75 ] [ 76 ] En julio de 2016, un ciclón en el norte de China dejó 184 muertos, 130 desaparecidos y causó daños por más de 4960 millones de dólares. [ 77 ] [ 78 ]
La intensidad de muchas tormentas extratropicales anteriores al siglo XX se ha evaluado mediante métodos paleotempestológicos modernos . Estos métodos implican la comparación de registros ambientales e históricos, y han puesto de manifiesto varios ciclones especialmente intensos en Europa Occidental en 1351-1352, 1469, 1645, 1711 y 1751, cada uno de los cuales causó graves daños e inundaciones prolongadas a lo largo de gran parte de la costa europea. [ 79 ]
récords de tormentas

El ciclón extratropical más intenso registrado fue un ciclón en el Océano Austral en octubre de 2022. Un análisis del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo estimó una presión de 900,7 mbar (26,60 inHg) y un análisis posterior publicado en Geophysical Research Letters estimó una presión de 899,91 mbar (26,574 inHg) . [ 80 ] [ 81 ] El mismo artículo de Geophysical Research Letters señala al menos otros cinco ciclones extratropicales en el Océano Austral con una presión inferior a 915 mbar (27,0 inHg) . [ 81 ]
En el océano Atlántico Norte, el ciclón extratropical más intenso fue la tormenta de Braer , que alcanzó una presión de 914 mbar (27,0 inHg) a principios de enero de 1993. [ 82 ] Antes de la tormenta de Braer, un ciclón extratropical cerca de Groenlandia en diciembre de 1986 alcanzó una presión mínima de al menos 916 mbar (27,0 inHg) . El Servicio Meteorológico de Alemania Occidental registró una presión de 915 mbar (27,0 inHg) , con la posibilidad de una presión entre 912 y 913 mbar (26,9 y 27,0 inHg) , inferior a la de la tormenta de Braer. [ 83 ]
El ciclón extratropical más intenso en el Océano Pacífico Norte ocurrió en noviembre de 2014, cuando un ciclón parcialmente relacionado con el tifón Nuri alcanzó una presión mínima récord de 920 mbar (27 inHg) . [ 84 ] [ 85 ] En octubre de 2021, la tormenta de viento más intensa del Pacífico Noroeste ocurrió frente a la costa de Oregón , alcanzando un pico con una presión de 942 mbar (27,8 inHg) . [ 86 ] Uno de los vientos del noreste más fuertes ocurrió en enero de 2018 , en el que un ciclón alcanzó una presión de 950 mbar (28 inHg) . [ 87 ]
Véase también
Referencias
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