Articulo de referencia

Lluvias con efecto lago

Nubes de lluvia con efecto lacustre sobre la costa iraní del mar Caspio (junio de 2016) La lluvia de efecto lacustre , o lluvia de efecto bahía , es el equivalente líquido de la...

Nubes de lluvia con efecto lacustre sobre la costa iraní del mar Caspio (junio de 2016)

La lluvia de efecto lacustre , o lluvia de efecto bahía , es el equivalente líquido de la nieve de efecto lacustre , donde el aire ascendente produce una transferencia de aire cálido y humedad desde un lago hacia el aire predominantemente más frío, lo que resulta en una rápida acumulación de nubes y lluvia a sotavento del lago. [ 1 ] Si la temperatura del aire no es lo suficientemente baja como para mantener la precipitación congelada, cae como lluvia de efecto lacustre. Para que se forme lluvia de efecto lacustre, el aire que se mueve a través del lago debe ser significativamente más frío que el aire sobre la superficie del agua . [ 2 ]

Las bandas de lluvia resultantes pueden acumularse y causar inundaciones repentinas localizadas, truenos, relámpagos e incluso trombas marinas en eventos extremos. [ 3 ] Aunque el efecto se asocia con los Grandes Lagos de América del Norte , puede ocurrir a sotavento de cualquier lago grande que pueda retener su calor de verano hasta bien entrados los días más fríos del otoño y principios del invierno. [ 4 ] [ 5 ] [ 2 ] Otro efecto similar es la lluvia de efecto marino u oceánico , que es causada por tres componentes principales: una masa de aire frío sobre tierra, agua oceánica cálida y suficiente viento de la dirección correcta. [ 6 ]

Formación

Nubes de efecto lacustre formándose sobre el Bósforo , Beykoz , Turquía
Formación de nubes por efecto lacustre sobre la costa turca del Mar Negro (parte superior central).
Nubes con efecto marino sobre Sídney y la Costa Central , Australia.
Nubes de efecto marino procedentes del mar de Salish sobre Seattle y el este de Washington.

La lluvia de efecto lacustre se forma de manera similar a la nieve de efecto lacustre: el aire frío se desplaza sobre las aguas relativamente más cálidas de los lagos, creando así un fuerte descenso de temperatura desde la superficie del lago a través de los primeros miles de pies en la atmósfera (el gradiente de temperatura se conoce como " gradiente térmico "), y luego precipita la humedad sobre el lago o en la orilla a sotavento, dependiendo de la cantidad de aire frío y la sustentación . [ 3 ] El fenómeno del efecto lacustre se observa en las proximidades de un lago o un mar, donde las condiciones son apropiadas para la formación de lluvia (ya que el agua está más caliente que la masa de aire que está por encima), lo que aumenta la inestabilidad . En consecuencia, el aire sobre la superficie del agua se calienta y esto da lugar al desarrollo de chubascos. Además, los chubascos generalmente se desarrollan sobre una masa de agua en otoño o principios de invierno debido a la mayor temperatura del agua en comparación con el aire que está por encima. [ 7 ]

Solo cuando el agua del lago está más fría que la temperatura del aire, se dificulta la formación de nubes . La única diferencia con respecto al efecto de nieve en lagos es que las temperaturas del agua y del aire son varios grados más cálidas. El aire sigue estando lo suficientemente frío como para que el proceso continúe, pero lo suficientemente cálido en las capas inferiores como para que la precipitación llegue al suelo en forma de lluvia en lugar de nieve. La temperatura de la capa límite debe ser superior a 0 °C (32 °F) a una profundidad adecuada para derretir la nieve y convertirla en precipitación líquida. [ 4 ] Generalmente, una diferencia de temperatura de 10 °C (18 °F) entre el aire a una presión de alrededor de 850 milibares y una masa de agua puede causar un efecto de lago. [ 2 ]    

Tras la llegada de un frente frío , la temperatura en las zonas elevadas disminuye considerablemente, lo que provoca una importante inestabilidad atmosférica sobre los lagos de clima templado y apacible. Pueden formarse trombas marinas si existe un fuerte gradiente de temperatura en la zona de sotavento. Un estudio sobre las precipitaciones con efecto lacustre en el lago Erie, realizado por los meteorólogos Todd J. Miner y JM Fritsch de la Universidad Estatal de Pensilvania , reveló que, a diferencia de muchos eventos de nieve con efecto lacustre, la capa condicionalmente inestable para las lluvias con efecto lacustre era más densa, lo que permitía una mayor actividad convectiva y tormentas eléctricas frecuentes. Por eso, los días con efecto lacustre y tormentas eléctricas a lo largo del lago Erie ocurren con mayor frecuencia desde finales de septiembre hasta mediados de octubre (ya que la capa de aire inestable es más profunda). [ 4 ]

Lluvia con efecto marino

La lluvia de efecto marino no necesita un sistema de tormentas ni una zona de baja presión para formarse (al igual que la nieve de efecto lacustre). En el noreste de Estados Unidos , por ejemplo, este efecto requiere vientos del noreste para muchos eventos, lo que permite que el flujo de aire atraiga el aire más templado del océano hacia la tierra. Cuando el viento se desplaza hacia el interior, la masa de aire más fría y densa sobre el terreno actúa como un medio de elevación. El aire relativamente más cálido y ligero que llega del océano asciende, pasando por encima de la masa de aire frío , donde se enfría y condensa , formando nubes y precipitaciones (desde chubascos hasta nevadas) en la costa. A medida que las bandas se desplazan hacia el interior, disminuyen gradualmente a medida que la fuente de energía y humedad se disipa. [ 6 ]

La cantidad de condensación que se desarrolla está determinada por el gradiente de temperatura vertical entre el nivel del mar y una altitud de aproximadamente 5000 pies (1500 m) . Este gradiente desempeña un papel fundamental en la disposición de las nubes y la precipitación (ya que influye en la cantidad de vapor de agua que se transporta a mayor altitud). Un gradiente más pronunciado puede provocar una mayor condensación y una precipitación más intensa, mientras que un gradiente menos pronunciado puede resultar en una condensación y precipitación menores. [ 6 ] 

Aparición

  • En Estados Unidos , las lluvias de efecto lacustre comienzan a formarse entre septiembre y noviembre al este del lago Erie ; a partir de entonces, prácticamente toda la precipitación de efecto lacustre cae en forma de nieve. [ 8 ] En los siete años estudiados en la década de 1990 en relación con las áreas a sotavento del lago Erie, se contabilizaron un total de 32 eventos de lluvia de efecto lacustre. [ 1 ]
  • En Australia , la bahía de Port Phillip suele ser más cálida que los océanos circundantes y/o la masa continental, generalmente en primavera y otoño; esto puede generar un "efecto bahía", donde las lluvias se intensifican a sotavento de la bahía (particularmente en los suburbios orientales de Melbourne como Mornington ), con corrientes relativamente estrechas de fuertes lluvias que afectan los mismos lugares durante un período prolongado. Mientras tanto, el resto de Melbourne (al norte) y otras áreas a sotavento (al oeste de la bahía), como Geelong , permanecen secas. [ 10 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Todd J. Miner y JM Fritsch (1 de diciembre de 1997). "Eventos de lluvia con efecto lago" . Sociedad Meteorológica Estadounidense . Recuperado el 29 de noviembre de 2024 .
  2. 1 2 3 Christine Gregory (28 de julio de 2021). "Definición de la lluvia de efecto lago: un fenómeno de la temporada cálida" . Rochester First.com . Consultado el 29 de noviembre de 2024 .
  3. 1 2 Tom Niziol (1 de octubre de 2020). "Las lluvias con efecto lago están empapando los Grandes Lagos, un preludio de las ventiscas de nieve por las que son famosos" . The Washington Post . Consultado el 29 de noviembre de 2024 .
  4. 1 2 3 Keith C. Heidorn (1 de septiembre de 2007). "Lluvias de efecto lago" . Keith C. Heidorn, PhD . Recuperado el 29 de noviembre de 2024 .
  5. Tom Skilling (16 de noviembre de 2021). "¿Es posible que haya lluvia por efecto lacustre al igual que hay nieve por efecto lacustre?" . WGN9 . Consultado el 29 de noviembre de 2024 .
  6. 1 2 3 Jason Doris (6 de diciembre de 2023). "El equipo de tormentas 10 explica: ¿Qué es la nieve de efecto oceánico?" . WJAR . Consultado el 29 de noviembre de 2024 .
  7. 1 2 "Efecto lago" . MeteoSwiss . Consultado el 30 de noviembre de 2024 .
  8. WANE Ft. Wayne (28 de noviembre de 2024). "Posibilidad de lluvia/nieve leve por efecto del lago esta tarde" . Yahoo! Noticias . Consultado el 29 de noviembre de 2024 .
  9. "Clima de Washington" . Centro Climático Regional del Oeste. Archivado del original el 2 de septiembre de 2021. Consultado el 2 de septiembre de 2021 .
  10. "Precipitaciones" . Estado de Victoria (Agriculture Victoria). 22 de febrero de 2021. Archivado del original el 16 de marzo de 2022. Consultado el 29 de noviembre de 2024 .
  11. James Farley Nicholls, Ralf Toumi (5 de julio de 2013). "Sobre los efectos lacustres del Mar Caspio" . Royal Meteorological Society . Consultado el 29 de noviembre de 2024 .
  12. Veli Yavuz, Anthony R. Lupo, Neil I. Fox, Ali Deniz (27 de abril de 2022). "El papel de las vaguadas de onda corta en la formación y el desarrollo de las bandas de nieve de efecto mar en el oeste del Mar Negro" (PDF) . Springer-Verlag GmbH Austria . Consultado el 2 de diciembre de 2024 .{{cite web}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )