Articulo de referencia

Historia de la investigación sobre tornados

Un bucle de radar Doppler on Wheels de un eco en forma de gancho y un mesociclón asociado en el condado de Goshen, Wyoming, el 5 de junio de 2009. Los mesociclones fuertes se mu...

Un bucle de radar Doppler on Wheels de un eco en forma de gancho y un mesociclón asociado en el condado de Goshen, Wyoming, el 5 de junio de 2009. Los mesociclones fuertes se muestran como áreas adyacentes de color amarillo y azul (en otros radares, rojo brillante y verde brillante), y generalmente indican un tornado inminente o en curso.

La historia de la investigación sobre tornados se remonta a siglos atrás; el primer tornado documentado data del año 200 d. C. y los estudios académicos sobre ellos comenzaron en el siglo XVIII. Se sabe que varias personas a lo largo de la historia investigaron los tornados . Esta es una cronología de la investigación gubernamental y académica sobre tornados.

Estudios tempranos

El tornado más antiguo conocido ocurrió en Cerdeña , Cerdeña y Córcega , Imperio Romano (actual Italia) en el año 200. [ 1 ]

El primer tornado alemán conocido azotó Freising (actual Alemania) en 788. [ 2 ] [ 3 ] El primer tornado irlandés conocido apareció el 30 de abril de 1054 en Rostella, cerca de Kilbeggan . El primer tornado británico conocido azotó el centro de Londres el 23 de octubre de 1091 y fue especialmente destructivo ; las investigaciones modernas lo clasifican como un F4 en la escala Fujita . [ 4 ]

Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo , la documentación sobre tornados se extendió a América. El 21 de agosto de 1521, se registró que un aparente tornado azotó Tlatelolco (actual Ciudad de México ), apenas dos días antes de la caída de la capital azteca ante Cortés . Muchos otros tornados están documentados históricamente en la Cuenca de México . [ 5 ] El primer tornado confirmado en Estados Unidos azotó Rehoboth, Massachusetts , en agosto de 1671. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] La primera muerte confirmada por tornado en Estados Unidos ocurrió el 8 de julio de 1680, después de que un tornado azotara Cambridge, Massachusetts . [ 9 ]

Primer estudio de caso de tornado

Un grabado en cobre de Gottlob Burchard Genzmer que muestra el tornado

El primer estudio de caso sobre un tornado tuvo lugar tras el violento tornado de Woldegk de 1764 , que azotó los alrededores de Woldegk , Ducado de Mecklemburgo-Strelitz , Sacro Imperio Romano Germánico (actual Alemania). [ 10 ] Entre 1764 y 1765, el científico alemán Gottlob Burchard Genzmer publicó un estudio detallado de la trayectoria de los daños causados ​​por el tornado. Cubre toda la trayectoria de 33 km (18,6 millas) e incluye informes de testigos presenciales, así como un análisis de los escombros y las zonas de caída de granizo. Genzmer denomina al evento un «Orcano» y solo lo compara con trombas marinas o remolinos de polvo . [ 11 ] [ 12 ] Basándose en el estudio de los daños, los meteorólogos modernos del ESSL pudieron asignarle una calificación de F5 en la escala Fujita y T11 en la escala TORRO , lo que lo convierte en el primer tornado F5 conocido en el mundo. [ 10 ] La clasificación T11 en la escala TORRO también sitúa este evento entre los tornados más violentos jamás documentados en todo el mundo. [ 10 ]

Primeros estudios por país

En mayo de 1820, Józef Karol Skrodzki, profesor de la Universidad de Varsovia , leyó un artículo que describía un tornado ocurrido en Mazew , condado de Łęczyca, Polonia, el 10 de agosto de 1819. Se describía que el tornado tenía la apariencia de un embudo cuyo color parecía variar según la iluminación, y que dañó varios edificios, arrancando techos, dañando la estructura y levantando un carro de heno por los aires. El artículo fue publicado en una colección de trabajos de la Sociedad de Amigos del Aprendizaje de Varsovia en 1821. [ 13 ] [ 14 ]

En 1838, el primer tornado asiático registrado azotó cerca de la ciudad de Calcuta, en la actual Bengala Occidental , India. Se describió como un tornado que se desplazaba con notable lentitud a lo largo de su trayectoria de 26 km (16 millas) hacia el sureste durante un lapso de 2 a 3 horas. Se registró que causó daños significativos en la zona, incluyendo granizo de 1,6 kg (3,5 libras) observado en el observatorio meteorológico de Dum Dum. [ 15 ]  

Entre 1839 y 1841, se realizó un estudio detallado de la trayectoria de los daños causados ​​por el importante tornado que azotó New Brunswick, Nueva Jersey , el 19 de junio de 1835, el tornado más mortífero en la historia de Nueva Jersey. La trayectoria fue estudiada por numerosos científicos debido a su ubicación entre la ciudad de Nueva York y Filadelfia, incluidos los primeros teóricos de los tornados, James Pollard Espy y William Charles Redfield . Los científicos discreparon sobre si el movimiento fue giratorio, convergente o rotacional. Una conclusión que sigue siendo válida hoy en día es que los daños más intensos tienden a producirse en el lado derecho del tornado (con respecto a la dirección de su avance), que generalmente se dirige hacia el este. [ 16 ] [ 17 ]

En 1840, el estudio intensivo más antiguo conocido de un evento tornádico publicado en Europa, por el científico francés Athanase Peltier. [ 18 ] En 1865, el primer estudio científico conocido en la India sobre un tornado que analizó su estructura y dinámica fue publicado por el científico indio Chunder Sikur Chatterjee. El estudio de los daños causados ​​por un tornado que ocurrió en Pundooah (ahora Pandua ), distrito de Hugli , Bengala Occidental, India, fue documentado en mapas y reveló múltiples vórtices , el tornadociclón y la dirección de rotación, [ 19 ] anterior al trabajo de John Park Finley , Alfred Wegener , Johannes Letzmann y Ted Fujita .

Investigación por tema

Tornadogénesis

Origen de los tornados , la teoría de la tornadogénesis propuesta por la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos en 1898.

En diciembre de 1898, el Dr. BF Duke, junto con el Dr. Cleveland Abbe , publicó un artículo sobre la primera teoría oficial del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos acerca de cómo se forman los tornados, después de que Duke observara la formación de un tornado cerca de Pascagoula, Mississippi , en abril de 1894. Esta teoría incluía que los vientos debían moverse en dos direcciones diferentes ("norte y sur") y que, cuando esos vientos se encuentran, forman una corriente ascendente rápida que crea una nube muy flotante . Esta nube flotante entonces "absorbe el aire que se encuentra debajo con tal violencia que forma una tromba marina sobre el océano o un tornado sobre la tierra, y los vientos inmediatamente debajo de ella aumentan repentina y considerablemente". El Dr. Abbe luego teorizó que "es posible que tengamos vórtices violentos con ejes horizontales", dando lugar a la primera teoría de vórtices horizontales dentro de los tornados. [ 20 ]

En 1960, Bernard Vonnegut sugirió que la electricidad en las tormentas eléctricas podría generar tornados. [ 21 ]

Características de los tornados

En abril de 1899, el Dr. Cleveland Abbe , junto con el profesor A.W. Baker y E.L. Dinniston, publicó un artículo sobre las características de los tornados. En su estudio y análisis, Abbe descubrió que los tornados en Estados Unidos giran en sentido contrario a las agujas del reloj , al igual que un gran sistema de baja presión . Abbe también afirmó que esta regla de rotación para los tornados "es casi invariable". [ 22 ]

En noviembre de 1900, SC Emery, del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, realizó un estudio de caso, que incluyó evaluaciones detalladas de los daños, sobre un pequeño brote de tornados en Tennessee , Misisipi y Arkansas el 19 de noviembre de 1900. En el estudio, Emery observó y cartografió que uno de los tornados se "dividió" en dos partes casi paralelas, o que tuvo un movimiento en "zigzag", ya que algunos edificios no sufrieron daños y otros quedaron destruidos. Emery también afirmó que se inclinaba a creer que esta última explicación era la más razonable. Asimismo, Emery observó que uno de los tornados tenía una velocidad media de avance de 60 mph (97 km/h) y que otro tornado recorrió 215 millas (346 km) . [ 23 ]   

En 1901 y posteriormente en 1906, Frank H. Bigelow , jefe de la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos, calculó y publicó fórmulas para determinar la velocidad de rotación de un tornado en función de su altura sobre el nivel del mar. En su estudio, Bigelow analizó una tromba marina frente a la costa de Cottage City, Massachusetts . [ 24 ] [ 25 ] La fórmula de Bigelow ayudó a Alfred Wegener, destacado geofísico, científico atmosférico y explorador del Ártico, a desarrollar la hipótesis de que los tornados pueden formarse a partir de un frente de ráfagas . [ 26 ]

El tornado de Dallas de 1957 fue estudiado exhaustivamente por la Unidad de Pronóstico de Clima Severo (actualmente Centro de Predicción de Tormentas ) en Kansas City , que demostró que varias teorías prominentes sobre los tornados eran erróneas. Una de estas teorías, entonces demostrada como falsa, sostenía que todo el aire y los escombros fluían hacia el interior del embudo y luego hacia arriba, pero en los bordes exteriores del embudo, los escombros y las personas incluso eran levantados. Entre los estudios se encontraba el primer análisis fotogramétrico de la velocidad del viento en un tornado. La filmación del tornado aún se considera de una calidad y nitidez excepcionales. Además, los estudios estructurales posteriores a este y al tornado de Fargo, ocurrido más tarde ese mismo año, proporcionaron datos que contribuyeron al desarrollo de la escala Fujita . [ 27 ] [ 6 ]

Durante el violento tornado F4 que azotó Union City, Oklahoma, en mayo de 1973, el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas (NSSL) identificó por primera vez la " Firma de Vórtice Tornádico " (TVS, por sus siglas en inglés). La tormenta fue monitoreada con un radar Doppler experimental , que confirmó una rotación dentro de la tormenta antes de que el tornado tocara tierra. [ 28 ] [ 29 ]

Vídeo de varios subvórtices dentro del tornado de El Reno de 2013.

En 2018, investigadores de la Escuela de Meteorología de la Universidad de Oklahoma (OU SoM), NWS, NSSL y la Universidad de Ohio publicaron un análisis detallado de la naturaleza de vórtices múltiples del tornado de El Reno, Oklahoma , de 2013. [ 30 ]

Avisos y alertas de tornados

En abril de 1899, el Chicago Tribune escribió a la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos mediante un artículo periodístico preguntando por qué no se enviaban alertas de tornados por telégrafo o incluso por teléfono para advertir a la población local en su trayectoria. Cleveland Abbe respondió diciendo que "es seguro que si tal sistema fuera posible, la Oficina Meteorológica lo habría hecho hace muchos años", junto con "debemos recordar que las áreas destructivas de los tornados, e incluso de las tormentas eléctricas, son tan pequeñas que la probabilidad de resultar herido es extremadamente baja" y que "no intentamos evitar lo inevitable". [ 31 ]

En junio de 1899, J. I. Widmeyer, director de la sección de Oklahoma del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, publicó que los pronosticadores a largo plazo en Oklahoma estaban emitiendo "alarmas de tornado innecesarias" debido a "predicciones erróneas" dirigidas a los residentes de Oklahoma, y ​​que esto estaba provocando que "hombres, mujeres y niños asustados" buscaran refugio, a pesar de que no se producían tornados. Cleveland Abbe añadió a la publicación de Widmeyer: "No es necesario recurrir a cuevas y sótanos, ni interrumpir nuestras actividades cotidianas por temor a un tornado, hasta que veamos la nube a lo lejos o estemos completamente seguros de que uno está a punto de pasar cerca de nosotros". [ 32 ]

En abril de 1908, la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos publicó varias respuestas a una pregunta planteada a la Oficina Meteorológica sobre: ​​¿Cómo podemos protegernos contra los tornados ? [ 33 ]

  • El teniente John Park Finley respondió: «Lo mejor que podemos hacer es observar el tornado a lo lejos, y si parece acercarse, alejarnos hacia la izquierda; por lo que sabemos, esta sigue siendo la mejor regla». [ 33 ]
  • El jefe del Servicio Meteorológico respondió con la idea de establecer un sistema de alerta rodeando una ciudad a una distancia de 6,4 km (4 millas ) con cables conectados a alarmas. De esta manera, se podría alertar a la ciudad sobre la inminencia de un tornado. El sistema de cables detectaría cambios repentinos de presión, si los cables se retorcían o si sufrían un cortocircuito. También se afirmó que, a una distancia de 6,4 km (cuatro millas) de la ciudad, el tornado «no podría alcanzarla desde ninguna dirección sin activar la alarma». [ 33 ]  
  • Cleveland Abbe respondió diciendo que la idea de un sistema de alerta por cable alrededor de una ciudad no es práctica, además de que los tornados son muy poco frecuentes. Abbe concluyó diciendo que "la mera advertencia de un tornado no protege contra su llegada" y que sería más prudente "gastar el dinero en protegerse contra enfermedades, accidentes, rayos, etc.". [ 33 ]

El 25 de junio de 1967, el Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos (KNMI) emitió un pronóstico meteorológico que anunciaba tornados, convirtiéndose en el primer pronóstico de tornados en Europa. [ 34 ]

En mayo de 2024, Timothy J. Dolney, de la Universidad Estatal de Pensilvania , publicó un nuevo análisis del brote de tornados de 1985 en Estados Unidos y Canadá , centrándose específicamente en el estado de Pensilvania y en la Alerta de Tornado n.° 211 emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para dicho brote. [ 35 ]

Presión

Mapa de la trayectoria de los daños causados ​​por el tornado de St. Louis-East St. Louis de 1896, elaborado por el Museo de Historia de Missouri.

En 1896, HC Frankenfield, de la oficina local de pronósticos del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos en San Luis , realizó un estudio de caso sobre el tornado de San Luis-Este de San Luis de 1896 , que incluyó una evaluación de daños y un análisis meteorológico del tornado y la tormenta asociada. [ 36 ] Tras el estudio de Frankenfield, Julius Baier, ingeniero civil en San Luis , realizó un estudio de caso especial para abordar una estimación realizada por Frankenfield. En su estudio, Baier afirmó que el centro del tornado cruzó directamente sobre un barómetro , que registró una lectura de 671 milímetros de mercurio (895 mb) . En el estudio, también se documentó que Baier, junto con el profesor FE Nipher, probaron el barómetro y no observaron ninguna forma aparente de una lectura inexacta. [ 37 ] 

El 14 de agosto de 2024, investigadores del Experimento de Investigación Acústica de Presión en el Interior de Tornados (PACRITEX) publicaron una investigación sobre algunas de las primeras mediciones de presión y observaciones de vídeo dentro de tres tornados EF2 tomadas por sondas de tornados in situ . [ 38 ] [ 39 ]

  • El primer despliegue de la sonda tuvo lugar dentro del tornado de Tulsa, Oklahoma , en 2016. En dos minutos, la presión descendió de 985 hPa fuera del tornado a 929 hPa dentro del mismo. Durante esos dos minutos, la sonda registró tres picos individuales, lo que indica que probablemente muestreó vórtices de succión. [ 38 ]
  • El segundo despliegue de la sonda tuvo lugar durante el tornado de Burnsville, Mississippi , en 2019. La sonda capturó vídeo desde el interior del tornado, lo que permitió a los investigadores estudiar con detalle la entrada de aire y la forma de cuenco del mismo. Durante el despliegue de la sonda, los investigadores fueron impactados directamente por el tornado. La sonda registró una caída de presión de 990 hPa a 950 hPa y una velocidad del viento de 54,6 metros por segundo (122 mph; 197 km/h) desde el nivel del suelo dentro del tornado. [ 38 ]  
  • El tercer despliegue de la sonda tuvo lugar durante el tornado de McCook, Nebraska , en 2019. La sonda se desplegó directamente dentro del tornado. Mientras se encontraba en su interior, la sonda registró tres picos de caída de presión distintos, con más de 65 segundos entre el segundo y el tercer pico. Durante el tercer pico, la sonda registró una presión de 890 hPa y una velocidad del viento de hasta 55 metros por segundo (120 mph; 200 km/h) . [ 38 ]  

Velocidades del viento

En enero de 1904, Frank P. Chaffee, director de la oficina del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos en Montgomery, Alabama , publicó un estudio de caso sobre un violento tornado que azotó Moundville, Alabama , el 22 de enero de 1904. El estudio incluía detalles sobre las mediciones de la velocidad del viento del tornado, que alcanzaron hasta 60 millas por hora (97 km/h) , tomadas en los alrededores de Birmingham, Alabama . [ 40 ] En julio de 1904, Albert Ashenberger publicó un estudio de caso sobre un tornado en el condado de Mobile, Alabama , el 30 de mayo de 1904. [ 41 ] 

En marzo de 1906, Lee A. Denson, del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, publicó un estudio de caso sobre un tornado que azotó Meridian, Misisipi , el 2 de marzo de 1906. El centro del tornado pasó a menos de 230 metros (250 yardas ) de la oficina local del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, lo que permitió realizar mediciones de presión, temperatura y velocidad del viento de hasta 103 km/h (64 mph ) cerca del tornado. [ 42 ] En mayo de 1906, Andrew Noble, junto con H. A. Hunt, meteorólogo del gobierno australiano , publicó un estudio de caso sobre un tornado destructivo que azotó North Sydney, Nueva Gales del Sur , Australia, el 27 de marzo de 1906. [ 43 ]   

Estimaciones de las fuerzas mínimas del viento que causan daños estructurales, por EP Segner Jr.

En septiembre de 1958, EP Segner Jr. publicó un estudio de caso sobre el tornado de Dallas de 1957. En el análisis, Segner estimó que el tornado tuvo vientos de al menos 302 mph (486 km/h) , debido a la destrucción de una gran valla publicitaria. [ 44 ]  

El radar meteorológico móvil Doppler RaXPol de la Universidad de Oklahoma , ubicado en un paso elevado cercano, midió vientos analizados preliminarmente como superiores a 296 mph (476 km/h) . Estos vientos se consideran los segundos más fuertes jamás medidos en todo el mundo, ligeramente por debajo de los 302 ± 22 mph (486 ± 35 km/h) registrados durante el tornado de Bridge Creek - Moore de 1999. [ 45 ] [ 46 ] El tornado de El Reno también tuvo un ancho documentado de 2,6 millas (4,2 km) , que el Servicio Meteorológico Nacional actual declaró como el tornado más ancho jamás registrado, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos documentó y publicó sobre un tornado que tenía 4 millas (6,4 km) de ancho en 1946. [ 47 ] [ 48 ]          

Político

También en 1896, Norman B. Conger, inspector del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, realizó y publicó un estudio de caso sobre el tornado de Thomas, Michigan, de ese mismo año, basado en «todas las fuentes fiables disponibles». El informe de Conger también incluía un mapa creado por E.F. Hulbert. Tras el tornado, el gobernador de Michigan , John Treadway Rich, creó un comité para evaluar los daños y recopilar más información al respecto. [ 49 ]

En abril de 2004, el representante de Alabama, Bud Cramer , presentó el 2 de abril de 2004 la Ley de Investigación de Tornados de 2004 para crear una nueva rama de investigación de tornados dentro de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). La legislación fracasó y quedó archivada en el comité. [ 50 ]

En abril de 2023, el senador estadounidense Roger Wicker, junto con otros ocho senadores del 118.º Congreso de los Estados Unidos , presentó la Ley TORNADO . [ 51 ]

En abril de 2023, la 118.ª Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la Ley de Reautorización de la Innovación en la Investigación y Pronóstico del Tiempo de 2023 , también conocida como Ley de Reautorización de la Ley Meteorológica de 2023 , enviándola al Senado de los Estados Unidos . El proyecto de ley tiene como objetivo otorgar autoridad para el Experimento de Verificación de los Orígenes de la Rotación en Tornados (VORTEX-USA) por parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica . [ 52 ]

En julio de 2024, la senadora independiente estadounidense Kyrsten Sinema , junto con otros senadores demócratas y republicanos , presentó la Ley de Resiliencia ante el Clima Fronterizo de 2024 ante el Senado de los Estados Unidos . [ 53 ] Días después, el congresista estadounidense Randy Feenstra, junto con otros tres congresistas, presentó un proyecto de ley (HR9081) ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para brindar alivio fiscal a las personas afectadas por tormentas severas , inundaciones y tornados. [ 54 ]

Frecuencia y ubicaciones

En junio de 1897, Cleveland Abbe , doctor en meteorología y profesor de la Universidad de Columbia , publicó una de las primeras tablas de frecuencia de tornados para cada estado de Estados Unidos, que incluía el promedio anual por estado, así como el promedio por cada 10 000 millas cuadradas (26 000 km² ) . En la tabla, se observó que Kansas era el estado con mayor número de tornados, con un promedio anual de 6,38, seguido de Illinois con un promedio anual de 4,94. Los únicos estados documentados con un promedio anual de 0 tornados fueron Alaska , Delaware , Idaho , Oregón , Rhode Island , Utah y Washington . [ 55 ] En julio de 1897, MC Walsh del Instituto La Salle informó del inicio de la trayectoria del tornado de St. Louis-East St. Louis de 1896 , que incluía una descripción de "dos masas de nubes negras, largas y pesadas, una moviéndose desde el suroeste y la otra curvándose desde el noreste", que se encontraron "a una altura de unos 1000 pies (330 yardas; 300 m) ". [ 56 ]   

En abril de 1899, Abbe publicó un artículo junto con el Iowa State Register y el Iowa Weather and Crop Service, en el que afirmaba que el número de tornados en Estados Unidos no estaba aumentando realmente y que cualquier incremento numérico se debía exclusivamente al aumento de la cobertura periodística y telegráfica en el país. También afirmaba que los tornados ahora se documentan casi en su totalidad dentro de las 24 horas, por lo que ningún fenómeno meteorológico está causando un aumento en su número. Abbe también declaró que cualquier afirmación contraria era un «error popular». [ 57 ]

En abril de 2024, Timothy A. Coleman, de la Universidad de Alabama en Huntsville (UAH), Richard L. Thompson, del Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA, y el Dr. Gregory S. Forbes , meteorólogo jubilado de The Weather Channel, publicaron un artículo en el Journal of Applied Meteorology and Climatology en el que afirmaban: «Es evidente que el cambio percibido en la actividad de tornados desde el tradicional corredor de tornados en las Grandes Llanuras hacia el este de los Estados Unidos es real». [ 58 ] [ 59 ]

En junio de 2024, investigadores de la Universidad de Illinois publicaron un artículo sobre diversas tendencias regionales y estacionales de tornados en los Estados Unidos. [ 60 ]

Sonido

En febrero de 1898, JJ O'Donnell, observador del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos , publicó un estudio de caso meteorológico detallado y un análisis de los daños causados ​​por un violento tornado que azotó Fort Smith, Arkansas , entre el 11 y el 12 de enero de 1898. Antes de ser alcanzado por el tornado, O'Donnell observó un barómetro que marcaba una presión de 28,846 pulgadas de mercurio (976,8 mb) . O'Donnell también registró la secuencia de sonidos que produce un tornado al acercarse: "un gorgoteo... como el agua que sale a borbotones de una botella, seguido inmediatamente por un estruendo, como el que producen varios carruajes pesados ​​rodando rápidamente sobre un pavimento empedrado, y finalmente como el de un tren". O'Donnell afirmó posteriormente que estos tres sonidos, en secuencia, constituyen el "rugido del tornado". [ 61 ] Esta secuencia de sonidos documentada por O'Donnell, en particular el sonido de un tren, es el sonido de un tornado descrito por la gente, incluso en el siglo XXI. [ 62 ] 

En mayo de 2024, el doctor Bin Liang, de la Universidad de Mississippi, publicó un artículo sobre los resultados de un proyecto de investigación de campo sobre tornados. Durante el proyecto, Liang pudo determinar que "los tornados emiten infrasonido dominante de baja frecuencia entre 0,5 y 1,2 Hertz ", tras examinar supercélulas tornádicas y no tornádicas . [ 63 ]

Psicológico

En abril de 1907, WM. F. Reed Jr., observador del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, junto con JH Patterson, JR Steward y JP Harrison, publicaron un estudio de caso sobre un tornado que azotó el condado de Escambia, Florida, el 5 de abril de 1907. El estudio de caso incluía relatos de primera mano de los supervivientes, algunos de los cuales fueron lanzados por el tornado, junto con una evaluación completa de los daños. [ 64 ]

En febrero de 2024, investigadores de la Universidad de Tennessee y la Universidad de Missouri publicaron un estudio académico sobre cómo los sobrevivientes del tornado de Joplin de 2011 se recuperan del "cerebro de tornado", un nuevo término para el TEPT de los sobrevivientes de tornados. [ 65 ]

En julio de 2024, Jennifer M. First, de la Universidad de Missouri , publicó un artículo que examinaba las consecuencias del tornado de Nashville de 2020 , centrándose en los problemas de salud mental de los supervivientes y las diferencias de recuperación basadas en el género. [ 66 ]

Medios de comunicación

Fotografías

Fotografía tomada a 460 metros (500 yardas ) de distancia de un tornado cerca de Wills Point, Texas. 

En junio de 1907, la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos publicó un informe completo sobre los daños causados ​​por un fuerte tornado que azotó Wills Point, Texas, el 25 de mayo de 1907. El análisis incluyó algunas de las primeras fotografías de un tornado, tomadas por George Alford; una a 460 metros (500 yardas ) y la otra a 4,8 kilómetros (3 millas ) del tornado. [ 67 ]   

Películas

El 19 de julio de 2024 se estrenó la exitosa película de desastres Twisters , que incluía teorías científicas precisas sobre formas de interrumpir potencialmente los tornados. [ 68 ]

Brotes de tornados y estudios sobre familias afectadas por tornados

Una de las fotografías más antiguas de un tornado activo, tomada cerca de Howard, Dakota del Sur, el 28 de agosto de 1884.

En 1886, el teniente Jno. JP Finley, del Cuerpo de Señales del Ejército de los Estados Unidos , bajo órdenes oficiales del ejército estadounidense, escribió un estudio de caso sobre un brote de tornados que ocurrió entre el 12 y el 18 de septiembre de 1886. Finley estudió 26 tornados que ocurrieron durante el brote. [ 69 ]

En 1895, D. Fisher, de la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos (USWB), publicó un estudio de caso sobre un tornado que azotó Augusta, Georgia , el 20 de marzo de 1895, junto con un tornado gemelo y un tornado satélite , que también azotaron Augusta. [ 70 ] Dos meses después, la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos realizó un breve estudio de caso sobre el brote de tornados del 3 de mayo de 1895, haciendo un seguimiento de cada uno de los 18 tornados que ocurrieron durante el brote. [ 71 ]

En mayo de 1898, Willis L. Moore, jefe de la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos, creó un mapa, que posteriormente fue publicado por orden del Secretario de Agricultura de los Estados Unidos , de las observaciones meteorológicas en todo el país, así como las trayectorias de los tornados ocurridos el 17 de mayo de 1898. [ 72 ]

Entre el 3 y el 4 de abril de 1974, se produjo un catastrófico Superbrote en Estados Unidos, que generó 148 tornados en un período de 24 horas y causó la muerte de 335 personas. [ 73 ] El Superbrote de 1974 fue estudiado exhaustivamente por Ted Fujita junto con otros investigadores. [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] Tras el brote, Fujita y un equipo de colegas de la Universidad de Chicago , la Universidad de Oklahoma y el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas , llevaron a cabo un estudio de 10 meses sobre el Superbrote de 1974. Además de descubrir nuevos conocimientos sobre los tornados, como las microrráfagas y las ráfagas descendentes , y evaluar los daños a las estructuras circundantes, se determinó que el violento tornado que azotó Xenia, Ohio , fue el peor de las 148 tormentas. [ 77 ] [ 78 ]

En 1993, Thomas P. Grazulis , director de The Tornado Project y reconocido experto en tornados, publicó Significant Tornadoes 1680–1991 , donde documentó todos los tornados significativos conocidos en Estados Unidos desde 1680, aquellos que consideró de intensidad F2–F5 o que causaron una muerte. También clasificó retroactivamente los tornados significativos en Estados Unidos desde 1880. [ 6 ] Este libro, también llamado la "biblia de facto de la historia de los tornados en Estados Unidos", es ampliamente citado por meteorólogos, historiadores y por el gobierno de Estados Unidos. [ 79 ]

En abril de 2011, el Super Brote , el brote de tornados más grande y costoso jamás ocurrido, produjo 360 tornados en el Medio Oeste, Sur y Noreste de los Estados Unidos, lo que dio lugar a decenas de estudios académicos. [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] El 22 de mayo de 2011, un violento tornado EF5 impactó Joplin, Missouri , matando a 158 personas, convirtiéndose en el tornado moderno más mortífero de la historia. [ 83 ]

En noviembre de 2023, el meteorólogo y experto en tornados estadounidense Thomas P. Grazulis publicó Significant Tornadoes 1974–2022 , que incluye la puntuación de intensidad de brote (OIS), una nueva forma de clasificar y jerarquizar brotes de tornados . [ 84 ] [ 85 ]

En enero de 2024, investigadores del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado publicaron un análisis y una base de datos de 74 tornados ocurridos en Sudamérica . Según los investigadores, esta fue la primera vez que se estudiaron entornos tornádicos en toda Sudamérica. [ 86 ]

En junio de 2024, investigadores del CIMAS de la Universidad de Miami , el Laboratorio Meteorológico y Oceanográfico del Atlántico , la Universidad de California , el Laboratorio de Propulsión a Chorro y la Universidad Estatal de Mississippi publicaron un artículo sobre cómo un patrón inusual y prolongado entre el Pacífico y América del Norte contribuyó a la formación del brote de tornados del 10 y 11 de diciembre de 2021 y la tristemente célebre supercélula de los cuatro estados. [ 87 ]

En julio de 2024, científicos e historiadores de la Universidad de Maryland, College Park , el Centro de Predicción de Tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional de Norman, Oklahoma , la Universidad de Stanford y la Escuela de Meteorología de la Universidad de Oklahoma , el Centro para el Análisis y la Predicción de Tormentas y el Centro de Investigación Avanzada de Radar , publicaron información sobre una nueva base de datos, llamada Archivo de Tornados , que contiene información sobre más de 100 000 tornados. [ 88 ] También en julio de 2024, Andrew Mercer, Kenneth Swan y Adonte Knight de la Universidad Estatal de Mississippi publicaron la primera definición cuantitativa de cómo definir un brote de tornados . Los investigadores también analizaron las tendencias de intensidad y frecuencia de los brotes de tornados entre 1960 y 2021. En su análisis, se determinó que entre 1960 y 2021, Estados Unidos experimentó 6723 brotes de tornados individuales y que también existe una tendencia descendente de 0,25 brotes de tornados por año. [ 89 ]

En septiembre de 2024, investigadores publicaron un estudio con la Sociedad Meteorológica Estadounidense sobre las diversas condiciones ambientales asociadas con los tornados de larga trayectoria (definidos como una longitud de trayectoria de al menos 30 mi (48 km) ), incluyendo, pero no solo, el tornado EF4 de Tri-State de 2021 , el tornado EF4 del oeste de Kentucky de 2021 , el tornado EF3 de Kenton-Dresden, Tennessee/Pembroke, Kentucky de 2021 y el tornado F5 de Barneveld-Black Earth . [ 90 ]  

Intensidad y clasificación de los tornados

Diagrama que ilustra la relación entre las escalas de Beaufort, Fujita y número de Mach.

En 1971, Ted Fujita , de la Universidad de Chicago , en colaboración con Allen Pearson , director del Centro Nacional de Pronóstico de Tormentas Severas (NSSFC, actualmente Centro de Predicción de Tormentas /SPC), introdujo la escala Fujita como método para estimar la intensidad de un tornado. Tras su introducción, los tornados en Estados Unidos se clasificaron retroactivamente con esta escala desde 1950, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) la adoptó formalmente. La escala se actualizó en 1973, teniendo en cuenta la longitud y el ancho de la trayectoria, convirtiéndose en la escala Fujita actual. [ 91 ] Ted Fujita clasificó tornados desde 1916 hasta 1992; sin embargo, las clasificaciones anteriores a 1949 no fueron aceptadas formalmente por el gobierno de Estados Unidos. [ 92 ] [ 93 ]

Fujita asignó inicialmente al tornado de Xenia de 1974 una calificación preliminar de intensidad F6 ± 1 en la escala de Fujita, [ 94 ] antes de afirmar que las calificaciones F6 eran "inconcebibles". [ 95 ]

En 2002, el gobierno de Estados Unidos formó un Equipo de Evaluación de Servicios para evaluar la calidad de los pronósticos y las evaluaciones posteriores al tornado realizadas por la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Baltimore/Washington para el tornado de La Plata de 2002. Su evaluación y conclusiones, publicadas en septiembre de 2002, revelaron que la oficina local del NWS no indicó a los medios de comunicación ni al público que los hallazgos iniciales de daños F5 en la escala Fujita eran "preliminares". [ 96 ] El Equipo de Evaluación de Servicios también recomendó que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica exigiera a las oficinas locales del Servicio Meteorológico Nacional que solo publicaran información "potencialmente mayor que F3" si se sospechaba de daños F4 o F5, y que solo publicaran información sobre daños F4 o F5 después de que el Equipo de Respuesta Rápida (QRT) hubiera evaluado los daños. [ 96 ] Tras el informe, el Servicio Meteorológico Nacional creó un Equipo de Respuesta Rápida (QRT) nacional, cuya función es evaluar y analizar las ubicaciones que se cree que sufrieron daños F4 o F5 en la escala Fujita . [ 96 ]

La flecha del Servicio Meteorológico Nacional muestra la escala EF, que incluye una palabra descriptiva para cada nivel de la escala.

En febrero de 2007, la escala Fujita mejorada se publicó formalmente y se puso en uso en todo Estados Unidos, reemplazando la escala Fujita. [ 97 ] [ 98 ] En mayo, ocurrió la familia de tornados de Greensburg de 2007 , que produjo una familia de tornados de 22 tornados, incluido el primer tornado en recibir la calificación de EF5 en la escala Fujita mejorada; el tornado de Greensburg de 2007. [ 99 ]

En abril de 2013, Environment Canada (EC) adoptó una variación de la escala Fujita mejorada (escala CEF), reemplazando la escala Fujita en todo Canadá. [ 100 ]

El meteorólogo, ingeniero estructural y forense Timothy P. Marshall inspecciona un vecindario que fue devastado por el tornado de Moore en 2013.

En mayo, un violento tornado EF5 impactó Moore, Oklahoma , que sería el último tornado en recibir la calificación de EF5 en la escala Fujita mejorada hasta 2025. [ 101 ] Unos días después, un violento tornado impactó áreas alrededor de El Reno, Oklahoma . [ 102 ]

En 2015, el Laboratorio Europeo de Tormentas Severas junto con el Instituto Max Planck de Física Nuclear publicaron una evaluación detallada del tornado de Woldegk de 1764 , en la que se le asignó una calificación de F5 en la escala Fujita, lo que lo convierte en el tornado F5 oficial más antiguo. [ 10 ]

En 2021, Nate DeSpain, de la Universidad de Louisville , y Tom Reaugh, del Servicio Meteorológico Nacional, publicaron un estudio y análisis detallado de los daños causados ​​por el tornado de Louisville de 1890 , que fue clasificado como F4 en la escala Fujita. [ 103 ]

En mayo de 2019, un gran tornado EF4 afectó el área metropolitana occidental de Kansas City . [ 104 ] Al sur de la ciudad de Lawrence, Kansas , un equipo de investigación de cazadores de tormentas, liderado por Reed Timmer , lanzó una sonda cohete meteorológica construida a medida desde un vehículo interceptor especializado hacia la región de entrada del tornado. El cohete fue elevado a una altura máxima de 11,914 m (39,088 pies) sobre el nivel del mar, hacia la troposfera superior antes de descender de nuevo. El tornado fue clasificado oficialmente como EF4 de baja intensidad con vientos correspondientes de 170 mph (270 km/h) . El equipo de investigación captó vientos instantáneos de 85.1 m/s (306 km/h; 190 mph) , lo que sugiere una intensidad mayor que la clasificada. [ 105 ] [ 106 ] Reed Timmer y los cazadores de tormentas que lo acompañaban se convirtieron en las primeras personas en documentar la intensidad mediante el método de lanzar una sonda cohete a un tornado. [ 107 ]       

En marzo de 2022, el Servicio Meteorológico Nacional publicó un nuevo estudio y análisis de los daños causados ​​por el tornado de Henryville de 2012 , donde se identifica y analiza una ubicación con "posibles daños de categoría EF5". [ 108 ]

En julio de 2022, un equipo de investigación de la Universidad de Oklahoma , el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas y la Universidad de Alabama en Huntsville recibió financiación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para investigar un tramo de 8,7 millas (14 km) del tornado EF2 de Greenwood Springs, Mississippi, de 2019, que el Servicio Meteorológico Nacional no pudo inspeccionar. En su estudio, publicado en Monthly Weather Review , señalan que el tornado "produjo devastación forestal y daños a la infraestructura eléctrica de al menos intensidad EF4" y concluyen escribiendo que "el evento de Greenwood Springs fue un tornado violento, potencialmente incluso de intensidad EF5". [ 109 ] 

Escaneo volumétrico 3D por radar del tornado de 2021 en el oeste de Kentucky que muestra escombros elevados a más de 9,1 km (30 000 pies) de altura cuando el tornado azotó Mayfield, Kentucky. 

En 2022, Timothy Marshall , meteorólogo, ingeniero estructural y forense; Zachary B. Wienhoff, de Haag Engineering Company; Christine L. Wielgos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Paducah; y Brian E. Smith, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Omaha , publicaron un estudio y análisis detallado de los daños causados ​​por el tornado EF4 de 2021 en el oeste de Kentucky . En sus conclusiones, los investigadores afirman: «La magnitud de los daños causados ​​por el tornado podría haber sido mayor si se hubieran encontrado estructuras más resistentes al viento. Además, la rápida velocidad de avance del tornado provocó que los fuertes vientos permanecieran poco tiempo sobre los edificios, por lo que es probable que los daños hubieran sido más graves si el tornado hubiera sido más lento». [ 110 ]

En julio de 2023, se publicó oficialmente la escala Fujita Internacional (escala IF). [ 111 ] En abril de 2024, el Laboratorio Europeo de Tormentas Severas y el Instituto Hidrometeorológico Checo , junto con otras siete organizaciones europeas, publicaron el primer estudio y análisis detallado de los daños causados ​​por el tornado de Moravia del Sur de 2021 utilizando la escala Fujita Internacional. [ 112 ]

En marzo de 2024, Anthony W. Lyza, Matthew D. Flournoy y A. Addison Alford, investigadores del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas , el Centro de Predicción de Tormentas , CIWRO y la Escuela de Meteorología de la Universidad de Oklahoma , publicaron un artículo donde afirmaron: «El 20 % de los tornados de supercélulas pueden ser capaces de producir daños EF4-EF5» y que «los rangos de velocidad del viento de la escala F heredada pueden proporcionar en última instancia una mejor estimación de las velocidades máximas del viento de los tornados a 10-15 m AGL para tornados fuertes-violentos y una mejor clasificación de intensidad basada en daños para todos los tornados». En su conclusión, los investigadores también plantearon la pregunta: «¿Tiene sentido una escala de clasificación de 0 a 5 dado el estado actual de comprensión del perfil del viento de los tornados de bajo nivel y la ingeniería de estructuras?» [ 113 ]

En mayo de 2024, investigadores del Northern Tornado Project y del departamento de ingeniería de la Universidad de Western Ontario llevaron a cabo un estudio de caso sobre el tornado EF4 de Alonsa de 2018 , el tornado EF3 de Scarth de 2020 y el tornado EF4 de Didsbury de 2023. En su estudio de caso, los investigadores evaluaron los daños extremos causados ​​por el tornado que no es elegible para las clasificaciones en la escala Fujita mejorada canadiense o la escala Fujita mejorada estadounidense (escala EF). En su análisis, se determinó que los tres tornados causaron daños muy superiores a sus clasificaciones asignadas en la escala EF, con vientos de intensidad EF5 en los tres tornados; Alonsa con 127 metros por segundo (280 mph; 460 km/h) , Scarth con 110–119 metros por segundo (250–270 mph; 400–430 km/h) y Didsbury con 119 metros por segundo (270 mph; 430 km/h) . Al final del análisis, los investigadores declararon: «Las velocidades del viento de elevación proporcionadas por este modelo son mucho mayores que la clasificación basada en la evaluación de la escala EF del estudio de campo. Esto puede deberse a la tendencia actual a subestimar los tornados EF5 fuertes, o a limitaciones en las evaluaciones convencionales de la escala EF». [ 114 ]      

El 21 de mayo de 2024, un violento tornado EF4 azotó la ciudad de Greenfield, Iowa . Mientras el tornado se desplazaba por la ciudad, un Doppler móvil midió vientos de al menos > 250 mph (400 km/h) , "posiblemente hasta 290 mph (470 km/h) " a 48 yardas (44 m) sobre la superficie. [ 115 ] Pieter Groenemeijer, director del Laboratorio Europeo de Tormentas Severas, señaló que "en la escala IF , 250 mph medidas por debajo de 60 m sobre el nivel del suelo es IF4 en la escala IF, 290 mph es IF5". [ 116 ] La estimación de la velocidad máxima del viento se revisó a entre 309 mph (497 km/h) y 318 mph (512 km/h) , una cifra "entre las velocidades del viento más altas jamás determinadas utilizando datos DOW", el 22 de junio de 2024. [ 117 ]         

Modelos de pronóstico

El pronóstico de alerta meteorológica de las 17:00 UTC del 21 de mayo de 2024 mostraba una alta probabilidad de helicidad de corrientes ascendentes de bajo nivel cerca del condado de Adair, tres horas antes de la formación del tornado de Greenfield.

Unas semanas después del tornado de Greenfield de 2024 , la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) publicó detalles sobre un sistema de alerta experimental que se probó antes y durante el tornado. Este nuevo sistema de alerta, denominado Sistema de Alerta por Pronóstico (WoFS, por sus siglas en inglés), fue creado por el Centro de Pruebas de Clima Peligroso ubicado en el Centro Meteorológico Nacional en Norman, Oklahoma . Durante el experimento y la prueba, el WoFS indicó una alta probabilidad de "rotación cerca del suelo" en Greenfield, Iowa, y sus alrededores, entre las 2 y las 4 de la tarde. Según el comunicado de prensa, 75 minutos después, el violento tornado EF4 tocó tierra. Los científicos del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas pudieron proporcionar a los meteorólogos locales del Servicio Meteorológico Nacional un aviso de 75 minutos sobre la llegada del tornado. [ 118 ]

Proyectos de investigación de campo

Entre 2019 y 2023, se lleva a cabo el proyecto de Observación Dirigida por Radars y UAS de Supercélulas (TORUS), liderado por la Universidad de Nebraska-Lincoln , junto con el NSSL de la NOAA, la Oficina de Operaciones Marinas y de Aviación de la NOAA (OMAO), CIWRO, la Universidad Tecnológica de Texas y la Universidad de Colorado Boulder. [ 119 ] [ 120 ]

Entre marzo de 2022 y abril de 2023, se llevó a cabo el Proyecto de Propagación, Evolución y Rotación en Tormentas Lineales (PERiLS). El proyecto contó con la participación de más de cien personas de dieciséis organizaciones y fue descrito como "el estudio más grande y ambicioso centrado en mejorar la comprensión de los tornados asociados a tormentas lineales". El Proyecto PERiLS fue financiado por dos subvenciones de la Fundación Nacional de Ciencias , tres subvenciones del programa VORTEX-USA de la NOAA y una subvención del Departamento de Comercio de los Estados Unidos . [ 121 ]

Entre diciembre de 2023 y abril de 2024, se llevó a cabo el proyecto DELTA ( Detección y Evaluación de Atributos de Tornados de Bajo Nivel ), liderado por la NOAA, junto con el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas y varias universidades de investigación. [ 122 ]

Datos de la sonda del cohete

El 8 de febrero de 2024, el meteorólogo y cazador de tormentas Reed Timmer , junto con Mark Simpson, Sean Schofer y Curtis Brooks, publicaron un artículo sobre el diseño y la información de una nueva sonda meteorológica lanzada en forma de cohete dentro de tornados. Los investigadores lanzaron una de estas sondas al tornado Linwood EF4 de 2019. La sonda registró vientos de 85,1 m/s (190 mph; 306 km/h) durante su primera rotación alrededor del tornado y también registró una caída de presión de 113,5 hPa (113,5 mb) en su interior. La sonda también registró que la corriente ascendente del tornado era de 65,0 m/s (145 mph; 234 km/h) . El tornado lanzó la sonda a 32 millas (51 km) , donde los investigadores lograron recuperarla. [ 123 ] [ 124 ]          

A mediados de abril de 2024, el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas, junto con la Universidad Tecnológica de Texas, inició el Proyecto de Flujos Internos de Bajo Nivel en Tornados (LIFT), con el objetivo de recopilar datos de la "capa de daño" de los tornados; desde el nivel del suelo hasta 20 m (22 yd) por encima de la superficie. El proyecto LIFT se desplegó 11 veces entre abril y junio, recopilando datos de "numerosas intercepciones exitosas". [ 125 ]  

Ingeniería

En febrero de 2024, investigadores de la Universidad de Auburn (AU), la Universidad Internacional de Florida (FIU), la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State), la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), la Universidad del Sur de Alabama , la Universidad de Illinois Urbana-Champaign (UIUC), la Universidad de Kentucky y CoreLogic publicaron un estudio de caso académico sobre cómo se comportaron las casas resistentes a huracanes durante el tornado EF3 de Arabi-Nueva Orleans de 2022. [ 126 ]

Otros eventos o investigaciones

En julio de 1899, O.G. Libby, profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison , realizó un estudio de caso sobre un violento tornado que azotó New Richmond, Wisconsin , el 12 de junio de 1899. Posteriormente, Abbe complementó el trabajo de Libby en la publicación final. [ 127 ] [ 128 ]

En mayo de 1902, SC Emery, de la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos, publicó un estudio de caso y una evaluación de daños de un tornado de 118 millas (190 km) de largo que azotó el noreste de Mississippi y el noroeste de Alabama el 28 de marzo de 1902. [ 129 ]  

En junio de 1903, JB Marbury, director de la oficina del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos en Atlanta , Georgia , publicó un estudio de caso sobre un tornado que azotó Gainesville, Georgia , el 1 de junio de 1903. Marbury afirmó que el tornado tenía un "característico tono verdoso" y que fue "uno de los tornados más destructivos en la historia de Georgia". [ 130 ]

En agosto de 1905, CM Strong, director de la oficina del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos en Oklahoma, publicó un estudio de caso detallado para una evaluación de los daños causados ​​por el violento y mortal tornado de Snyder, Oklahoma , ocurrido el 10 de mayo de 1905. [ 131 ]

En junio de 1908, DS Landis, observador del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, publicó un estudio de caso detallado, específicamente sobre la descripción completa y la cronología de un tornado cerca de Fort Worth, Texas, el 29 de mayo de 1908. [ 132 ]

El 18 de marzo de 1925, ocurrió el violento tornado Tri-State , que causó la muerte de 695 personas e hirió a 2027, mientras recorría 352 km (219 millas) en un período de 3 horas y 45 minutos. En un momento dado, el tornado se desplazaba a una velocidad de 117 km/h (73 millas por hora ) , estableciendo el récord del tornado violento de avance más rápido de la historia. El tornado también se convirtió en el más mortífero en la historia de Estados Unidos, así como en el que recorrió la mayor distancia. Todos estos récords han llevado a que el tornado Tri-State sea objeto de un extenso estudio y análisis por parte de investigadores académicos. [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ]  

Entre 1945 y 1946, Floyd C. Pate , meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos en Montgomery, Alabama , llevó a cabo un extenso estudio y evaluación del brote de tornados del 12 de febrero de 1945 y del tornado de Montgomery-Chisholm de 1945. Posteriormente, Pate describiría el tornado de Montgomery-Chisholm como "el más observado oficialmente en la historia", ya que pasó a 3,2 km (2 millas ) de cuatro estaciones meteorológicas gubernamentales diferentes, incluida la oficina del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos en Montgomery. [ 136 ] 

En agosto de 2008, Timothy P. Marshall , meteorólogo e ingeniero estructural y forense de Haag Engineering, Karl A. Jungbluth del Servicio Meteorológico Nacional y Abigail Baca de RMS Consulting Group, publicaron un estudio y análisis detallado de los daños causados ​​por el tornado de Parkersburg-New Hartford de 2008. [ 137 ] En octubre, Matthew R. Clark de la Oficina Meteorológica del Reino Unido publicó un estudio de caso sobre una tormenta con tornados en el sur de Inglaterra el 30 de diciembre de 2006. [ 138 ]

En abril de 2014, el meteorólogo, ingeniero estructural y forense Timothy P. Marshall , junto con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Instituto Nacional del Viento de la Universidad Tecnológica de Texas , publicaron un estudio y análisis detallado de los daños del tornado EF4 de Mayflower-Vilonia, Arkansas , de 2014. [ 139 ] En octubre, investigadores del Instituto Cooperativo para la Investigación y Operaciones de Clima Severo y de Alto Impacto (CIWRO), el NWS, el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas (NSSL) y Timothy P. Marshall de Haag Engineering, publicaron un estudio y análisis detallado de los daños del tornado EF5 de Moore, Oklahoma , de 2013. [ 140 ] Durante el mismo mes, investigadores del Lyndon State College y la Universidad de Colorado Boulder publicaron un análisis de daños y radar del tornado de Moore de 2013. [ 141 ]

En mayo de 2020, investigadores de la Universidad de Howard , el Centro Cooperativo de Ciencias Atmosféricas y Meteorología y el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR) publicaron un estudio y análisis detallado de los daños causados ​​por el tornado EF4 de Tuscaloosa-Birmingham de 2011. [ 142 ]

En enero de 2023, el tornado de Pasadena-Deer Park de 2023 llevó a la oficina de pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional en Houston a emitir una rara emergencia por tornado , la primera emitida por dicha oficina. [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ]

En septiembre de 2023, las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional en Jackson, Mississippi , y Nashville, Tennessee , junto con el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas (NSSL) y el CIWRO de la Universidad de Oklahoma publicaron un estudio y análisis conjunto de los daños causados ​​por el tornado EF4 de Rolling Fork-Silver City de 2023 , el tornado EF3 de Black Hawk-Winona de 2023 y el tornado EF3 de New Wren-Amory de 2023. [ 146 ]

En febrero de 2024, investigadores de la Organización de Investigación de Tornados y Tormentas (TORRO), Met Office y Jersey Met publicaron un estudio de caso sobre la tormenta que produjo un tornado intenso y una tormenta de granizo en la nación insular de Jersey en noviembre de 2023. [ 147 ]

En agosto de 2024, investigadores de la Universidad Central de Michigan , la Universidad de Nebraska-Lincoln , el Servicio Meteorológico Nacional y la Universidad Polaca Adam Mickiewicz publicaron una investigación sobre "230 tornados significativos, 246 eventos de granizo significativos y 191 casos nulos en los Estados Unidos" y cómo las fusiones de células , los límites , otras supercélulas , junto con otros fenómenos meteorológicos interactúan y qué impactos tienen en los tornados y el granizo significativo. [ 148 ] Durante agosto de 2024, investigadores de la Universidad de Alabama también publicaron un artículo sobre cómo los tornados devastaron la tsuga canadensis , comúnmente conocida como cicuta oriental, en parte de Alabama. [ 149 ]

Véase también

Referencias

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