Los ciclones tropicales mediterráneos , a menudo denominados ciclones mediterráneos o huracanes mediterráneos , y abreviados como medicanes , son fenómenos meteorológicos que se observan ocasionalmente sobre el mar Mediterráneo . En raras ocasiones, se han observado algunas tormentas que alcanzan la fuerza de un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson , [ 1 ] y se registró que el Medicane Ianos en 2020 alcanzó la intensidad de categoría 2. [ 2 ] El principal peligro para la sociedad que representan los medicanes no suele ser por los vientos destructivos, sino por las lluvias torrenciales y las inundaciones repentinas que ponen en peligro la vida .
La aparición de ciclones mediterráneos se ha descrito como no particularmente rara. [ 3 ] Los sistemas de tipo tropical se identificaron por primera vez en la cuenca mediterránea en la década de 1980, cuando se identificó una amplia cobertura satelital que mostraba bajas presiones de aspecto tropical que formaban un ojo ciclónico en el centro. [ 4 ] Debido a la naturaleza seca de la región mediterránea, la formación de ciclones tropicales , subtropicales y de tipo tropical es infrecuente y también difícil de detectar, en particular con el reanálisis de datos pasados. Dependiendo de los algoritmos de búsqueda utilizados, diferentes estudios a largo plazo de datos de la era satelital y pre-satélite arrojaron 67 ciclones de tipo tropical con intensidad de tormenta tropical o superior entre 1947 y 2014, [ 5 ] y alrededor de 100 tormentas de tipo tropical registradas entre 1947 y 2011. [ 6 ] Existe más consenso sobre la distribución temporal y espacial a largo plazo de los ciclones de tipo tropical: se forman predominantemente sobre el Mediterráneo occidental y central, mientras que el área al este de Creta está casi desprovista de ciclones de tipo tropical. [ 5 ] [ 6 ] El desarrollo de ciclones de tipo tropical puede ocurrir durante todo el año, con una actividad que históricamente alcanza su punto máximo entre los meses de septiembre y enero, mientras que los recuentos para los meses de verano de junio y julio son los más bajos, estando dentro del pico de la estación seca del Mediterráneo con aire estable. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
Clasificación meteorológica e historia
Históricamente, el término ciclón tropical se acuñó en la década de 1980 para distinguir extraoficialmente los ciclones tropicales que se desarrollan fuera de los trópicos (como en la cuenca del Mediterráneo) de aquellos que se desarrollan dentro de los trópicos. El término tropical no pretendía en absoluto indicar un ciclón híbrido que exhibiera características que no se observan habitualmente en los ciclones tropicales "verdaderos". [ 8 ] En sus etapas maduras, los ciclones tropicales mediterráneos no muestran diferencias con otras tormentas tropicales. [ 9 ] Por lo tanto, los huracanes o medicanes mediterráneos no son diferentes de los huracanes de otras partes. [ 10 ]
Los ciclones tropicales mediterráneos no se consideran ciclones tropicales clasificados formalmente y su región de formación no es monitoreada oficialmente por ninguna agencia con tareas meteorológicas. [ 11 ] Sin embargo, la filial de la NOAA, Satellite Analysis Branch, publicó información relacionada con un medicane en noviembre de 2011 mientras estaba activo, al que denominaron "Tormenta Tropical 01M", aunque cesaron sus servicios en el Mediterráneo el 16 de diciembre de 2011 por razones no reveladas. [ 12 ] Sin embargo, en 2015, la NOAA reanudó sus servicios en la región mediterránea; [ 13 ] para 2016, la NOAA estaba emitiendo avisos sobre un nuevo sistema tropical, la Tormenta Tropical 90M . [ 14 ] Desde 2005, ESTOFEX ha estado emitiendo boletines que pueden incluir ciclones tropicales, entre otros. Sin embargo, ninguna agencia con tareas meteorológicas es oficialmente responsable de monitorear la formación y el desarrollo de los medicanes, así como de su denominación.
A pesar de todo esto, todo el mar Mediterráneo se encuentra dentro del área de responsabilidad griega , con el Servicio Meteorológico Nacional Helénico (HNMS) como organismo rector, [ 15 ] mientras que Météo-France de Francia también sirve como un "servicio de preparación" para la parte occidental del Mediterráneo. [ 16 ] Como único organismo oficial que cubre todo el mar Mediterráneo, las publicaciones del HNMS son de particular interés para la clasificación de los medicanes. El HNMS denomina al fenómeno meteorológico mediterráneo tropical-like Hurri cane en su boletín anual y, al utilizar también la palabra compuesta correspondiente medicane , hace que el término medicane sea casi oficial. [ 17 ] En un artículo conjunto con el Laboratorio de Climatología y Medio Ambiente Atmosférico de la Universidad de Atenas, el Servicio Meteorológico Nacional Helénico describe las condiciones para considerar un ciclón sobre el mar Mediterráneo como un Medicane :
Los criterios aplicados para identificar los ciclones se refieren a la estructura detallada, el tamaño y la duración de los sistemas utilizando imágenes satelitales Meteosat en el canal infrarrojo. Deben tener una cobertura nubosa continua y una forma simétrica alrededor de un ojo ciclónico claramente visible. [ 5 ]
En el mismo artículo, un estudio de 37 medicanes reveló que estos podrían tener un ojo ciclónico bien definido con vientos máximos sostenidos estimados entre 47 y 180 km/h (29 y 112 mph; 25 y 97 nudos) , siendo el límite inferior excepcionalmente bajo para ciclones de núcleo cálido. [ 5 ] De hecho, los medicanes pueden desarrollar ojos bien definidos con vientos máximos sostenidos tan bajos como alrededor de 48 km/h (30 mph; 26 nudos), como se pudo observar en un medicane del 22 de octubre de 2015 cerca de la costa albanesa . [ 18 ] Esto es mucho menor que el umbral inferior para el desarrollo del ojo en sistemas tropicales en el Océano Atlántico, que parece estar cerca de 80 km/h (50 mph; 43 nudos) , muy por debajo de los vientos con fuerza de huracán. [ 19 ]
Se sabe que se han producido varios ciclones mediterráneos notables y devastadores. En septiembre de 1969, un ciclón tropical mediterráneo del norte de África provocó inundaciones que causaron la muerte de casi 600 personas, dejaron a 250 000 sin hogar y paralizaron las economías locales. Un ciclón mediterráneo en septiembre de 1996, que se desarrolló en la región de las Islas Baleares , generó seis tornados e inundó partes de las islas. Varios ciclones mediterráneos también han sido objeto de estudios exhaustivos, como los de enero de 1982, enero de 1995, septiembre de 2006, noviembre de 2011 y noviembre de 2014. La tormenta de enero de 1995 es uno de los ciclones tropicales mediterráneos mejor estudiados, debido a su gran parecido con otros ciclones tropicales de otras regiones y a la disponibilidad de observaciones. El ciclón mediterráneo de septiembre de 2006, por su parte, también está bien estudiado, gracias a la disponibilidad de observaciones y datos existentes.
Dado el escaso protagonismo del HNMS en la predicción y clasificación de sistemas de tipo tropical en el Mediterráneo, no existe un sistema de clasificación adecuado para los ciclones tropicales mediterráneos. El criterio del HNMS de ojo ciclónico para considerar un sistema como mediterráneo [ 5 ] suele ser válido para un sistema en su máxima intensidad, a menudo solo unas horas antes de tocar tierra, lo cual no es adecuado, al menos, para pronósticos y alertas.
Extraoficialmente, Deutscher Wetterdienst (DWD, el servicio meteorológico alemán) propuso un sistema para pronosticar y clasificar ciclones de tipo tropical basado en la clasificación del NHC para el océano Atlántico norte . [ 20 ] Para tener en cuenta el campo de viento más amplio y el mayor radio de vientos máximos de los sistemas de tipo tropical en el Mediterráneo (ver la sección Desarrollo y características más adelante), DWD sugiere un umbral más bajo de 112 km/h (70 mph; 60 nudos) para el uso del término medicane en el Mediterráneo en lugar de 119 km/h (74 mph; 64 nudos) como sugiere la escala Saffir-Simpson para los huracanes del Atlántico. [ 20 ] La propuesta de DWD y también los pronósticos con base en EE. UU. (NHC, NOAA, NRL, etc.) utilizan vientos sostenidos de un minuto, mientras que los pronósticos con base en Europa utilizan vientos sostenidos de diez minutos, lo que hace una diferencia de aproximadamente el 14 % en las mediciones. [ 21 ] La distinción también tiene una utilidad práctica directa (por ejemplo, para comparar los boletines de la NOAA con los de EUMETSAT, ESTOFEX y HNMS). Para tener en cuenta la diferencia, la propuesta DWD se muestra a continuación para vientos sostenidos de un minuto y deducidos de diez minutos (véanse las escalas de ciclones tropicales para las conversiones):
Otra propuesta utiliza aproximadamente la misma escala, pero sugiere usar el término medicane para ciclones con fuerza de tormenta tropical y major medicane para ciclones con fuerza de huracán. [ 18 ] Ambas propuestas se ajustarían a la observación de que la mitad de los 37 ciclones estudiados por el HNMS con un ojo claramente observable similar a un huracán, como criterio principal para asignar el estatus de medicane, mostraron vientos máximos sostenidos entre 76 y 110 km/h (47 y 68 mph; 41 y 59 nudos) , mientras que otro cuarto de los medicane alcanzaron su máximo a velocidades de viento más bajas. [ 5 ]
Debido a la falta de una definición adecuada y a las discrepancias en la clasificación de un ciclón mediterráneo de tipo tropical, comúnmente aceptado como un área relativa de vorticidad con características observadas por satélite típicas de los ciclones tropicales, la falta de una definición adecuada ha causado confusión entre la comunidad científica y operativa. Para definir y describir mejor la definición de un Medicane, un documento publicado por expertos europeos de la Sociedad Meteorológica Americana el 1 de septiembre de 2025 tuvo como objetivo conciliar los fenómenos inconsistentes de Medicane y los criterios estructurales que se han aplicado en multitud de estudios y documentos anteriores, con la siguiente definición:
Un medicán es un ciclón de mesoescala que se desarrolla sobre el mar Mediterráneo y presenta características de ciclones tropicales: un núcleo cálido que se extiende hasta la troposfera superior , una estructura en forma de ojo en su centro con bandas de nubes en espiral alrededor de un centro casi sin viento, rodeado por una circulación de viento superficial casi simétrica con la velocidad máxima del viento a unas pocas decenas de kilómetros del centro.
Esta definición proporcionada en el artículo garantiza la coherencia al resolver la confusión en la comunidad científica y en los servicios meteorológicos operativos con respecto a la clasificación de un ciclón tropical mediterráneo, además de servir como referencia para futuras investigaciones científicas o aplicaciones operativas. [ 22 ] [ 23 ]
Climatología

La mayoría de los ciclones tropicales mediterráneos ( ciclogénesis tropical ) se forman en dos regiones distintas. La primera, más propicia para su desarrollo que la otra, abarca una zona del Mediterráneo occidental delimitada por las Islas Baleares , el sur de Francia y las costas de las islas de Córcega y Cerdeña . La segunda región identificada, en el mar Jónico entre Sicilia y Grecia y extendiéndose hacia el sur hasta Libia , es menos favorable para la ciclogénesis tropical . Otras dos regiones, en los mares Egeo y Adriático , producen menos ciclones mediterráneos, mientras que la actividad es mínima en la región levantina . La distribución geográfica de los ciclones tropicales mediterráneos es marcadamente diferente a la de otros ciclones , con la formación de ciclones regulares centrados en los Pirineos y las cordilleras del Atlas , el golfo de Génova y en el mar Jónico . [ 24 ] Aunque los factores meteorológicos son más ventajosos en los mares Adriático y Egeo, la naturaleza cerrada de la geografía de la región, bordeada por tierra, deja poco tiempo para una mayor evolución. [ 25 ]
La geografía de las cadenas montañosas que bordean el Mediterráneo es propicia para el clima severo y las tormentas eléctricas, y la naturaleza inclinada de las regiones montañosas permite el desarrollo de actividad convectiva. [ 26 ] Aunque la geografía de la región mediterránea, así como su aire seco, generalmente impiden la formación de ciclones tropicales, cuando surgen ciertas circunstancias meteorológicas, se superan las dificultades influenciadas por la geografía de la región. [ 27 ] La ocurrencia de ciclones tropicales en el mar Mediterráneo es generalmente extremadamente rara, con un promedio de 1,57 formándose anualmente y apenas 99 ocurrencias registradas de tormentas de tipo tropical descubiertas entre 1948 y 2011 en un estudio moderno, sin una tendencia definitiva en la actividad en ese período. [ 28 ] Pocos medicanes se forman durante la temporada de verano, aunque la actividad generalmente aumenta en otoño, alcanza su punto máximo en enero y disminuye gradualmente de febrero a mayo. [ 24 ] En la región de desarrollo del Mediterráneo occidental, aproximadamente 0,75 de estos sistemas se forman cada año, en comparación con 0,32 en la región del mar Jónico. [ 29 ] Sin embargo, en ocasiones muy raras, también pueden desarrollarse tormentas similares a las tropicales en el Mar Negro . [ 30 ]
Los estudios han evaluado que el calentamiento global puede resultar en mayores intensidades observadas de ciclones tropicales como resultado de desviaciones en el flujo de energía superficial y la composición atmosférica, que también influyen fuertemente en el desarrollo de los medicanes. En áreas tropicales y subtropicales, las temperaturas de la superficie del mar (TSM) aumentaron 0,2 °C (0,36 °F) en un período de 50 años, y en las cuencas de ciclones tropicales del Atlántico Norte y el Pacífico Noroccidental , la destructividad potencial y la energía de las tormentas casi se duplicaron en la misma duración, lo que evidencia una clara correlación entre el calentamiento global y las intensidades de los ciclones tropicales. [ 31 ] En un período similarmente reciente de 20 años, [ 32 ] las TSM en el mar Mediterráneo aumentaron entre 0,6 y 1 °C (1,1 y 1,8 °F) , [ 31 ] aunque no se ha observado ningún aumento en la actividad de los medicanes, hasta 2013 [ 28 ] En 2006 , un modelo atmosférico impulsado por computadora evaluó la frecuencia futura de ciclones mediterráneos entre 2071 y 2100, proyectando una disminución en la actividad ciclónica de otoño, invierno y primavera que coincidió con un aumento dramático en la formación cerca de Chipre, con ambos escenarios atribuidos a temperaturas elevadas como resultado del calentamiento global. [ 33 ] En otro estudio, los investigadores encontraron que más tormentas de tipo tropical en el Mediterráneo podrían alcanzar la fuerza de Categoría 1 para finales del siglo XXI, con la mayoría de las tormentas más fuertes apareciendo en otoño, aunque los modelos indicaron que algunas tormentas podrían potencialmente alcanzar la intensidad de Categoría 2. [ 34 ] Otros estudios, sin embargo, han sido inconclusos, pronosticando tanto aumentos como disminuciones en duración, número e intensidad. [ 35 ] Tres estudios independientes, utilizando diferentes metodologías y datos, evaluaron que si bien la actividad medicana probablemente disminuiría con una tasa que depende del escenario climático considerado, un mayor porcentaje de los que se formarían serían de mayor fuerza. [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]
Desarrollo y características

El desarrollo de ciclones tropicales o subtropicales en el mar Mediterráneo generalmente solo puede ocurrir bajo circunstancias algo inusuales. A menudo se requiere una baja cizalladura del viento e inestabilidad atmosférica inducida por incursiones de aire frío. La mayoría de los ciclones mediterráneos también van acompañados de vaguadas en niveles altos , que proporcionan la energía necesaria para intensificar la convección atmosférica (tormentas eléctricas) y precipitaciones intensas . Las propiedades baroclínicas de la región mediterránea, con altos gradientes de temperatura, también proporcionan la inestabilidad necesaria para la formación de ciclones tropicales. Otro factor, el aire frío ascendente, también proporciona la humedad necesaria. Sin embargo, las temperaturas cálidas de la superficie del mar (TSM) suelen ser innecesarias, ya que la mayor parte de la energía de los ciclones mediterráneos proviene de temperaturas del aire más cálidas. Cuando estas circunstancias favorables coinciden, la génesis de ciclones tropicales mediterráneos de núcleo cálido, a menudo a partir de bajas presiones de núcleo frío preexistentes , es posible en un entorno propicio para su formación.
Los factores necesarios para la formación de medicanes son algo diferentes de los que normalmente se esperan de los ciclones tropicales ; conocidos por surgir sobre regiones con temperaturas de la superficie del mar (TSM) inferiores a 26 °C (79 °F) , los ciclones tropicales mediterráneos a menudo requieren incursiones de aire más frío para inducir inestabilidad atmosférica. [ 24 ] La mayoría de los medicanes se desarrollan sobre regiones del Mediterráneo con TSM de 15 a 26 °C (59 a 79 °F) , con el límite superior encontrado solo en los extremos más meridionales del mar. A pesar de las bajas temperaturas de la superficie del mar, la inestabilidad incitada por el aire atmosférico frío dentro de una zona baroclínica —regiones con grandes diferencias de temperatura y presión— permite la formación de medicanes, en contraste con las áreas tropicales que carecen de alta baroclinidad, donde se necesitan TSM elevadas. [ 39 ] Si bien se han observado desviaciones significativas en la temperatura del aire alrededor del momento de la formación de ciclones tropicales mediterráneos, pocas anomalías en la temperatura de la superficie del mar coinciden con su desarrollo, lo que indica que la formación de ciclones mediterráneos está controlada principalmente por temperaturas del aire más altas, no por anomalías en la temperatura de la superficie del mar. [ 40 ] De manera similar a los ciclones tropicales, la mínima cizalladura del viento —diferencia en la velocidad y dirección del viento sobre una región—, así como la abundante humedad y vorticidad, favorecen la génesis de sistemas similares a ciclones tropicales en el mar Mediterráneo. [ 41 ]

Debido al carácter confinado del Mediterráneo y la capacidad limitada de los flujos de calor —en el caso de los ciclones mediterráneos, la transferencia de calor aire-mar— los ciclones tropicales con un diámetro mayor a 300 km (190 mi) no pueden existir dentro del Mediterráneo. [ 42 ] A pesar de ser un área relativamente baroclínica con altos gradientes de temperatura, la fuente de energía primaria utilizada por los ciclones tropicales mediterráneos se deriva de fuentes de calor subyacentes generadas por la presencia de convección —actividad de tormentas eléctricas— en un ambiente húmedo, similar a los ciclones tropicales en otras partes fuera del mar Mediterráneo. [ 43 ] En comparación con otras cuencas de ciclones tropicales , el mar Mediterráneo generalmente presenta un entorno difícil para el desarrollo; aunque la energía potencial necesaria para el desarrollo no es anormalmente grande, su atmósfera se caracteriza por su falta de humedad, lo que impide la formación potencial. El desarrollo completo de un medicano a menudo requiere la formación de una perturbación baroclínica a gran escala, que transita al final de su ciclo de vida hacia un sistema similar a un ciclón tropical, casi siempre bajo la influencia de una baja profunda, aislada y de núcleo frío dentro de la troposfera media a superior , frecuentemente resultante de anomalías en una onda de Rossby de amplia propagación : meandros masivos de vientos de la atmósfera superior. [ 44 ]

El desarrollo de los medicanes a menudo resulta del desplazamiento vertical del aire en la troposfera, lo que produce una disminución de su temperatura que coincide con un aumento de la humedad relativa , creando un entorno más propicio para la formación de ciclones tropicales. Esto, a su vez, conduce a un aumento de la energía potencial, produciendo inestabilidad aire-mar inducida por el calor. El aire húmedo impide la aparición de corrientes descendentes convectivas —el movimiento vertical descendente del aire— que a menudo dificultan el inicio de los ciclones tropicales, [ 44 ] y en tal escenario, la cizalladura del viento permanece mínima; en general, las bajas aisladas de núcleo frío son adecuadas para la posterior formación de bajas de núcleo cálido compactas influenciadas por el flujo superficial, como los medicanes. Sin embargo, la génesis regular de bajas de nivel superior de núcleo frío y la infrecuencia de los ciclones tropicales mediterráneos indican que existen circunstancias inusuales adicionales involucradas en la aparición de estos últimos. Las temperaturas elevadas de la superficie del mar, en contraste con el aire atmosférico frío, favorecen la inestabilidad atmosférica, especialmente dentro de la troposfera. [ 39 ]
En general, la mayoría de los medicanes mantienen un radio de 70 a 200 km (40 a 120 mi) , duran entre 12 horas y 5 días, viajan entre 700 y 3000 km (430 y 1860 mi) , desarrollan un ojo durante menos de 72 horas y presentan velocidades de viento de hasta 144 km/h (89 mph; 78 nudos) ; [ 45 ] además, la mayoría se caracterizan en imágenes satelitales como sistemas asimétricos con un ojo redondo distintivo rodeado de convección atmosférica . [ 42 ] Generalmente se observa una rotación débil, similar a la de la mayoría de los ciclones tropicales, en las primeras etapas de un medicane, aumentando con la intensidad; [ 46 ] sin embargo, los medicanes a menudo tienen menos tiempo para intensificarse, permaneciendo más débiles que la mayoría de los huracanes del Atlántico Norte y persistiendo solo durante la duración de unos pocos días. [ 47 ] Si bien la vida útil de un ciclón puede abarcar varios días, la mayoría solo conservará características tropicales durante menos de 24 horas. [ 48 ] En ocasiones, las circunstancias permiten la formación de medicanes de menor escala, aunque las condiciones requeridas difieren incluso de las necesarias para otros medicanes. El desarrollo de ciclones tropicales anormalmente pequeños en el Mediterráneo generalmente requiere ciclones atmosféricos de niveles superiores que inducen ciclogénesis en la atmósfera inferior, lo que lleva a la formación de bajas presiones de núcleo cálido, favorecidas por la humedad, el calor y otras circunstancias ambientales propicias. [ 49 ]
Los ciclones mediterráneos se han comparado con las bajas polares —tormentas ciclónicas que suelen desarrollarse en las regiones más alejadas de los hemisferios norte y sur— por su tamaño similarmente pequeño y su inestabilidad relacionada con el calor; sin embargo, mientras que los ciclones mediterráneos casi siempre presentan bajas de núcleo cálido, las bajas polares son principalmente de núcleo frío. La vida prolongada de los ciclones mediterráneos y su similitud con las bajas polares se debe principalmente a sus orígenes como bajas superficiales a escala sinóptica y a la inestabilidad relacionada con el calor. [ 26 ] Las fuertes precipitaciones y la convección dentro de un ciclón tropical mediterráneo en desarrollo suelen ser incitadas por la aproximación de una vaguada en niveles superiores —un área alargada de bajas presiones atmosféricas— que trae aire frío aguas abajo, rodeando un sistema de baja presión existente. Sin embargo, después de que esto ocurre, se produce una reducción considerable en las tasas de lluvia a pesar de una mayor organización, [ 50 ] coincidiendo también con una disminución en la actividad de rayos previamente alta. [ 51 ] Aunque las vaguadas suelen acompañar a los medicanos a lo largo de su trayectoria, finalmente se produce la separación, generalmente en la última etapa del ciclo de vida de un ciclón tropical mediterráneo. [ 50 ] Al mismo tiempo, el aire húmedo, saturado y enfriado al ascender a la atmósfera, se encuentra con el medicano, lo que permite su posterior desarrollo y evolución hasta convertirse en un ciclón tropical. Muchas de estas características también son evidentes en las bajas polares, excepto la característica del núcleo cálido . [ 9 ]
Médicos destacados e impactos
22-27 de septiembre de 1969

Un ciclón tropical mediterráneo inusualmente severo se desarrolló el 23 de septiembre de 1969 al sureste de Malta , produciendo graves inundaciones. [ 52 ] El 19 de septiembre se observaron fuertes gradientes de presión y temperatura sobre la cordillera del Atlas , resultado del intento de penetración del aire marino frío tierra adentro; al sur de las montañas, se desarrolló una depresión de sotavento —un área de baja presión en una región montañosa—. Bajo la influencia del terreno montañoso, la baja inicialmente serpenteó hacia el noreste. Sin embargo, tras la entrada del aire marino frío, cambió de rumbo hacia el sureste antes de transformarse en una depresión sahariana asociada con un frente frío bien definido el 22 de septiembre. A lo largo de la trayectoria del frente, el aire del desierto se movió hacia el norte mientras que el aire frío se desplazaba en la dirección opuesta, y en el norte de Libia, el aire cálido y árido chocó con el levantamiento más frío del Mediterráneo. La organización de la perturbación mejoró ligeramente antes de emerger en el mar Mediterráneo el 23 de septiembre, momento en el que el sistema experimentó ciclogénesis inmediata , [ 53 ] [ 54 ] intensificándose rápidamente al sureste de Malta como una baja aislada de núcleo frío, [ 55 ] y adquiriendo características tropicales. [ 52 ] Mientras tanto, en África occidental, varias perturbaciones convergieron hacia Mauritania y Argelia , mientras que el medicane giró hacia el suroeste de regreso a la costa, perdiendo su circulación cerrada y disipándose posteriormente. [ 55 ]
El ciclón produjo graves inundaciones en regiones del norte de África. Malta recibió más de 123 mm (4,8 pulgadas) de lluvia el 23 de septiembre, Sfax midió 45 mm (1,8 pulgadas) el 24 de septiembre, Tizi Ouzou recogió 55 mm (2,2 pulgadas) el 25 de septiembre, Gafsa recibió 79 mm (3,1 pulgadas) y Constantine midió 46 mm (1,8 pulgadas) el 26 de septiembre, Cap Bengut recogió 43 mm (1,7 pulgadas) el 27 de septiembre, y Biskra recibió 122 mm (4,8 pulgadas) el 28 de septiembre. [ 56 ] En Malta, un petrolero de 20000 toneladas chocó contra un arrecife y se partió en dos, mientras que en Gafsa, Túnez, el ciclón inundó minas de fosfato , dejando a más de 25.000 mineros desempleados y costando al gobierno más de 2 millones de libras esterlinas por semana. Miles de camellos y serpientes, ahogados por las inundaciones, fueron arrastrados al mar, y los enormes puentes romanos , que habían resistido todas las inundaciones desde la caída del Imperio Romano , se derrumbaron. En total, las inundaciones en Túnez y Argelia causaron la muerte de casi 600 personas, dejaron a 250 000 sin hogar y dañaron gravemente las economías regionales. [ 57 ] Sin embargo, debido a problemas de comunicación, los fondos de ayuda para las inundaciones y los llamamientos televisivos no se establecieron hasta casi un mes después. [ 56 ]
Leucosis (24-27 de enero de 1982)

La inusual tormenta tropical mediterránea de enero de 1982, denominada Leucosia , se detectó por primera vez en aguas al norte de Libia . [ 52 ] Es probable que la tormenta alcanzara la cordillera del Atlas como una zona de baja presión el 23 de enero de 1982, reforzada por una vaguada alargada que se desplazaba lentamente sobre la península ibérica . Finalmente, se desarrolló un centro de circulación cerrado a las 13:10 UTC , [ 58 ] sobre partes del Mediterráneo con temperaturas superficiales del mar (TSM) de aproximadamente 16 °C (61 °F) y una temperatura del aire de 12 °C (54 °F) . [ 59 ] Poco después se desarrolló dentro del sistema una nube en forma de gancho, que giraba mientras se alargaba formando un aparato en forma de coma de 150 km (93 mi) de longitud. Tras rodear Sicilia, se desplazó hacia el este entre la isla y el Peloponeso , volviendo a cambiar de rumbo, [ 60 ] mostrando bandas espirales claramente curvas antes de encogerse ligeramente. [ 61 ] El ciclón alcanzó su máxima intensidad a las 1800 UTC del día siguiente, manteniendo una presión atmosférica de 992 mbar (29,3 inHg ) , y fue seguido por un período de debilitamiento gradual, con la presión del sistema aumentando finalmente a 1009 mbar (29,8 inHg) . Sin embargo, el sistema se reintenció ligeramente durante un período de seis horas el 26 de enero. Los informes de los barcos indicaron que había vientos de 93 km/h (58 mph; 50 nudos) en el ciclón en ese momento, vientos con fuerza de tormenta tropical en la escala de vientos de huracán Saffir-Simpson , [ 58 ] probablemente cerca de la pared del ojo del ciclón, que presenta los vientos más fuertes en un ciclón tropical. [ 59 ]
El Centro Meteorológico Mundial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) inició "Avisos de Ciclones Mediterráneos" sobre el ciclón a intervalos de seis horas a partir de las 18:00 UTC del 27 de enero hasta las 06:00 UTC del día siguiente. [ 62 ] La convección fue más intensa en el sector oriental del ciclón mientras se desplazaba hacia el este-noreste. En imágenes satelitales infrarrojas, el ojo mismo tenía 58,5 km (36,4 mi) de diámetro, [ 59 ] contrayéndose a solo 28 kilómetros (17 mi) un día antes de tocar tierra. [ 62 ] El ciclón pasó por Malta, Italia y Grecia antes de disiparse varios días después, en el extremo oriental del Mediterráneo. Sin embargo, las observaciones relacionadas con el ciclón fueron insuficientes, y aunque el sistema mantuvo numerosas características tropicales, es posible que se tratara simplemente de un ciclón extratropical compacto pero potente que presentaba un ojo claro, bandas espirales, cumulonimbos imponentes y fuertes vientos superficiales a lo largo de la pared del ojo. [ 52 ]
27 de septiembre - 2 de octubre de 1983

El 27 de septiembre de 1983, se observó un medicane en el mar entre Túnez y Sicilia , que rodeó Cerdeña y Córcega , tocando tierra dos veces en las islas, antes de llegar a Túnez a primera hora del 2 de octubre y disiparse. El desarrollo del sistema no se vio favorecido por la inestabilidad baroclínica ; más bien, la convección fue inducida por temperaturas superficiales del mar (TSM) anormalmente altas en el momento de su formación. También presentaba un ojo definido , altas nubes cumulonimbos , vientos intensos y sostenidos, y un núcleo cálido. Durante la mayor parte de su duración, mantuvo un diámetro de 200 a 300 km (120 a 190 mi) , aunque se redujo justo antes de tocar tierra en Ajaccio a un diámetro de 100 km (62 mi) . [ 52 ]
Celeno (14-17 de enero de 1995)

Entre los numerosos medicanos documentados, el ciclón de enero de 1995, que fue denominado Celeno , [ 63 ] es generalmente considerado el caso mejor documentado del siglo XX. La tormenta surgió de la costa libia y se movió hacia la costa jónica de Grecia el 13 de enero como un área compacta de baja presión . El medicano mantuvo vientos que alcanzaron hasta 108 km/h (67 mph; 58 nudos) mientras atravesaba el mar Jónico, [ 64 ] mientras que el buque de investigación alemán Meteor registró vientos de 135 km/h (84 mph; 73 nudos) . [ 65 ] Al acercarse la baja presión cerca de Grecia, comenzó a envolver un área de convección atmosférica ; mientras tanto, en la troposfera media , una vaguada se extendió desde Rusia hasta el Mediterráneo, trayendo consigo temperaturas extremadamente frías. [ 66 ] Dos áreas de baja presión estaban presentes a lo largo de la trayectoria de la vaguada, una situada sobre Ucrania y la otra sobre el Mediterráneo central, probablemente asociada con un ciclón de bajo nivel sobre el oeste de Grecia. Tras debilitarse y disiparse el 14 de enero, un segundo sistema de baja presión, que evolucionaría hasta convertirse en el ciclón tropical mediterráneo, se desarrolló en su lugar el 15 de enero. [ 65 ]
En el momento de su formación, las nubes altas indicaban la presencia de una convección intensa, [ 65 ] y el ciclón presentaba una estructura de nubes axisimétrica, con un ojo distinto y libre de nubes y bandas de lluvia que giraban en espiral alrededor de la perturbación en su conjunto. [ 67 ] Poco después, la baja principal se separó completamente del medicane y continuó hacia el este, [ 66 ] serpenteando hacia el mar Egeo y Turquía . [ 64 ] Inicialmente permaneciendo estacionario entre Grecia y Sicilia con una presión atmosférica mínima de 1002 mbar (29,6 inHg ) , el sistema recién formado comenzó a derivar de suroeste a sur en los días siguientes, influenciado por el flujo del noreste incitado por la baja inicial, ahora muy al este, y un área de alta presión sobre Europa central y oriental. [ 66 ] La presión atmosférica del sistema aumentó durante todo el 15 de enero debido a que estaba inmerso en un entorno a gran escala, y su aumento de presión se debió a la prevalencia general de presiones atmosféricas más altas en toda la región, y no fue un signo de debilitamiento. [ 67 ]
Las velocidades iniciales del viento dentro del joven medicano fueron generalmente bajas, con vientos sostenidos de apenas 28 a 46 km/h (17 a 29 mph; 15 a 25 nudos) , siendo el valor más alto registrado asociado con la perturbación de 63 km/h (39 mph) a las 00:00 UTC del 16 de enero, ligeramente por debajo del umbral de tormenta tropical en la escala de vientos de huracanes Saffir-Simpson . Su estructura ahora consistía en un ojo bien definido rodeado de cumulonimbos que giraban en sentido contrario a las agujas del reloj con temperaturas en la cima de las nubes más frías que −50 °C (−58 °F) , lo que evidenciaba una convección profunda y una característica regular observada en la mayoría de los ciclones tropicales. [ 68 ] A las 1200 UTC del 16 de enero, un barco registró vientos que soplaban hacia el este-sureste de unos 50 nudos (93 km/h) hacia el sur-suroeste a unos 50 km (31 mi) al norte-noreste del centro del ciclón. [ 69 ] La convección intensa continuó siguiendo toda la trayectoria del sistema mientras atravesaba el Mediterráneo, y el ciclón tocó tierra en el norte de Libia aproximadamente a las 1800 UTC del 17 de enero, debilitándose rápidamente después de tocar tierra. [ 66 ] A medida que avanzaba tierra adentro, se registró una presión atmosférica mínima de 1012 mbar (29,9 inHg) , acompañada de velocidades del viento de 93 km/h (58 mph; 50 kn) mientras disminuía su velocidad después de pasar por el Golfo de Sidra . [ 70 ] Aunque el sistema mantuvo su fuerte convección durante varias horas más, las cimas de las nubes del ciclón comenzaron a calentarse, evidenciando nubes más bajas, antes de perder por completo las características tropicales el 17 de enero. [ 71 ] Los informes de los barcos en alta mar registraron que el medicán produjo vientos intensos, lluvias abundantes y temperaturas anormalmente cálidas. [ 72 ]
11-13 de septiembre de 1996
Tres notables ciclones mediterráneos se desarrollaron en 1996. El primero, a mediados de septiembre de 1996, fue un típico ciclón tropical mediterráneo que se desarrolló en la región de las Islas Baleares . [ 73 ] En el momento de la formación del ciclón, un potente frente frío atlántico y un frente cálido asociado a una gran baja presión, que producía vientos del noreste sobre la península ibérica, se extendieron hacia el este en el Mediterráneo, mientras que abundante humedad se acumulaba en la troposfera inferior sobre el canal de Baleares. [ 74 ] En la mañana del 12 de septiembre, se desarrolló una perturbación frente a Valencia, España , que dejó fuertes lluvias en la costa incluso sin tocar tierra. Poco después se formó un ojo a medida que el sistema atravesaba rápidamente Mallorca y Cerdeña en su recorrido hacia el este. Tocó tierra en la costa del sur de Italia la noche del 13 de septiembre con una presión atmosférica mínima de 990 mbar (29 inHg) , disipándose poco después de llegar a tierra, [ 75 ] con un diámetro de unos 150 km (93 mi) . [ 49 ]
En Valencia y otras regiones del este de España, la tormenta generó fuertes precipitaciones, mientras que seis tornados tocaron tierra sobre las Islas Baleares. Al acercarse a la costa de las Islas Baleares, la baja de núcleo cálido indujo una caída de presión de 11 mbar (0,32 inHg) en Palma de Mallorca antes de que el ciclón tropical tocara tierra. Los medicanes tan pequeños como el que se formó en septiembre de 1996 son atípicos y a menudo requieren circunstancias diferentes incluso de las necesarias para la formación de ciclones tropicales mediterráneos regulares. [ 49 ] La advección cálida de bajo nivel —transferencia de calor a través del aire o el mar— causada por una baja a gran escala sobre el Mediterráneo occidental fue un factor principal en el aumento de la convección fuerte. [ 26 ] La presencia de una baja de núcleo frío aislada de nivel medio a alto , un método de formación típico de los medicanes, también fue clave para el desarrollo de tormentas eléctricas intensas dentro del ciclón. Además, la interacción entre una vaguada que se desplazaba hacia el noreste , el medicane y la tormenta a gran escala también permitió la formación de tornados dentro de las tormentas eléctricas generadas por el ciclón después de tocar tierra. [ 76 ]
4-6 de octubre de 1996

El segundo de los tres ciclones tropicales mediterráneos registrados en 1996 se formó entre Sicilia y Túnez el 4 de octubre, tocando tierra tanto en Sicilia como en el sur de Italia. El ciclones mediterráneo provocó grandes inundaciones en Sicilia. En Calabria , se registraron ráfagas de viento de hasta 108 km/h (67 mph; 58 nudos), además de graves inundaciones. [ 52 ]
Cornelia (6–11 de octubre de 1996)

El tercer gran ciclón tropical mediterráneo de ese año se formó al norte de Argelia y se fortaleció mientras barría entre las Islas Baleares y Cerdeña, con una característica similar a un ojo prominente en el satélite. La tormenta fue nombrada extraoficialmente Cornelia . [ 77 ] El ojo de la tormenta se distorsionó y desapareció después de transitar sobre el sur de Cerdeña durante la noche del 8 de octubre, con el sistema debilitándose en su conjunto. En la mañana del 9 de octubre, un ojo más pequeño emergió cuando el sistema pasó sobre el mar Tirreno , fortaleciéndose gradualmente, con informes a 100 km (62 mi) del centro de la tormenta que reportaban vientos de 90 km/h (56 mph; 49 nudos) . Se reportaron daños extremos en las Islas Eolias después de que el ciclón tropical pasara al norte de Sicilia, aunque el sistema se disipó mientras giraba hacia el sur sobre Calabria. En general, la presión atmosférica estimada más baja en el tercer medicane fue de 998 mbar (29,5 inHg) . [ 78 ] Ambos sistemas de octubre presentaron bandas espirales distintivas, convección intensa, vientos sostenidos fuertes y precipitaciones abundantes. [ 52 ]
Querida (25–27 de septiembre de 2006)

Un medicane de corta duración, llamado Querida por la Universidad Libre de Berlín , se desarrolló cerca de finales de septiembre de 2006, a lo largo de la costa de Italia. Los orígenes del medicane se pueden rastrear a la cordillera alpina del Atlas en la noche del 25 de septiembre, [ 73 ] probablemente formándose como un ciclón de sotavento normal. [ 79 ] A las 0600 UTC del 26 de septiembre, los análisis del modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) indicaron la existencia de dos áreas de baja presión a lo largo de la costa de Italia, una en la costa oeste, que se desplazaba hacia el este a través del mar Tirreno , mientras que la otra, ligeramente más intensa, baja se encontraba sobre el mar Jónico . [ 80 ] Cuando esta última baja se acercaba al estrecho de Sicilia , se encontró con un frente frío productor de convección que se movía hacia el este , lo que resultó en una intensificación significativa, mientras que el sistema se redujo simultáneamente en tamaño. [ 79 ] Luego alcanzó una presión atmosférica mínima de aproximadamente 986 mbar (29,1 inHg ) después de transitar hacia el norte-noreste a través de la península de Salento de 40 km (25 mi) de ancho en el transcurso de aproximadamente 30 minutos a las 09:15 UTC del mismo día. [ 80 ]
Se registraron ráfagas de viento que superaron los 144 km/h (89 mph; 78 nudos) al pasar sobre Salento debido a un fuerte gradiente de presión asociado, confirmado por observaciones de radar regionales que indicaban la presencia de un ojo claro . [ 80 ] Los fuertes vientos causaron daños moderados en toda la península, aunque se desconocen los daños específicos. [ 73 ] Alrededor de las 1000 UTC, [ 80 ] tanto el radar como el satélite registraron la entrada del sistema en el mar Adriático y su gradual curva hacia el noroeste de regreso a la costa italiana. A las 1700 UTC, el ciclón tocó tierra en el norte de Apulia mientras mantenía su intensidad, con una presión atmosférica mínima de 988 mbar (29,2 inHg) . El ciclón se debilitó mientras se desplazaba tierra adentro sobre la Italia continental, disipándose finalmente al curvarse hacia el oeste-suroeste. Un estudio posterior en 2008 evaluó que el ciclón poseía numerosas características observadas en ciclones tropicales en otros lugares, con una apariencia espiral, un aparato similar a un ojo, rápidos descensos de la presión atmosférica antes de tocar tierra y vientos intensos sostenidos, concentrados cerca de la pared del ojo de la tormenta; [ 81 ] [ 82 ] la aparente estructura similar a un ojo en el ciclón, sin embargo, estaba mal definida. [ 72 ] Desde entonces, el medicane ha sido objeto de un estudio significativo como resultado de la disponibilidad de observaciones e informes científicos relacionados con el ciclón. [ 80 ] En particular, se analizó la sensibilidad de este ciclón a las temperaturas de la superficie del mar, [ 83 ] las condiciones iniciales, el modelo, [ 84 ] y los esquemas de parametrización utilizados en las simulaciones. [ 85 ] También se estudió la relevancia de diferentes índices de inestabilidad para el diagnóstico y la predicción de estos eventos. [ 86 ]
Rolf (6–9 de noviembre de 2011)

En noviembre de 2011, se formó el primer ciclón tropical mediterráneo designado oficialmente por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) , bautizado como Tormenta Tropical 01M por la Rama de Análisis Satelital , [ 87 ] y dado el nombre de Rolf por la Universidad Libre de Berlín (FU Berlín) , [ 12 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] a pesar de que ninguna agencia es oficialmente responsable de monitorear la actividad de ciclones tropicales en el Mediterráneo. [ 11 ] El 4 de noviembre de 2011, un sistema frontal asociado con otra área de baja presión monitoreada por la FU Berlín, designada Quinn, generó un segundo sistema de baja presión tierra adentro cerca de Marsella , que posteriormente fue nombrado Rolf por la universidad. Una vaguada de nivel superior en la Europa continental se estancó al acercarse a los Pirineos , antes de acercarse e interactuar con la baja conocida como Rolf. En consecuencia, cayeron fuertes lluvias sobre regiones del sur de Francia y el noroeste de Italia, lo que resultó en deslizamientos de tierra e inundaciones generalizadas. El 5 de noviembre, Rolf disminuyó su velocidad mientras se encontraba sobre el Macizo Central , manteniendo una presión de 1000 mbar (30 inHg ) . Un frente estacionario , situado entre Madrid y Lisboa , se aproximó a Rolf ese mismo día, y posteriormente el frente frío se encontró con Rolf y se asoció con él, lo que continuaría durante un par de días. [ 88 ]
El 6 de noviembre, el ciclón se desplazó hacia el Mediterráneo desde la costa sur de Francia, con la estructura frontal de la tormenta reduciéndose a 150 km (93 mi) de longitud. Ligeramente debilitado, Rolf se acercó a las Islas Baleares el 7 de noviembre, asociándose con dos frentes que produjeron fuertes lluvias en toda Europa, antes de separarse por completo y transformarse en una baja aislada. [ 88 ] Ese mismo día, la NOAA comenzó a monitorear el sistema, designándolo como 01M , marcando la primera vez que la agencia monitoreaba oficialmente un Medicane. Se desarrolló una característica distintiva similar a un ojo mientras se hacían evidentes bandas espirales y una intensa convección. En su punto más alto, la técnica de Dvorak clasificó el sistema como T3.0. Luego, la convección disminuyó gradualmente y se observó una desalineación de los centros de nivel medio y alto. El ciclón tocó tierra el 9 de noviembre cerca de Hyères en Francia. [ 91 ] El sistema continuó debilitándose rápidamente el 9 de noviembre, antes de que se suspendieran los avisos sobre el sistema ese mismo día, [ 12 ] y la FU Berlín hizo lo mismo el 10 de noviembre, eliminando el nombre Rolf de sus mapas meteorológicos y declarando la disipación de la tormenta. [ 88 ] El núcleo cálido profundo de este ciclón persistió durante más tiempo en comparación con la mayoría de los demás ciclones de tipo tropical documentados en el Mediterráneo. [ 51 ]
En su máxima intensidad, la velocidad máxima sostenida del viento de la tormenta alcanzó los 83 km/h (52 mph; 45 nudos) , con una presión mínima de 991 mbar (29,3 inHg) . [ 91 ] Durante un período de nueve días, del 1 al 9 de noviembre, las tormentas Quinn y Rolf dejaron caer grandes cantidades de lluvia en el suroeste de Europa, la gran mayoría de las cuales provino de Rolf, con un total máximo de 605 mm (23,8 in) de lluvia registrado en el sur de Francia. [ 92 ] [ 91 ] La tormenta causó al menos 1250 millones de dólares (USD 2011) en daños en Italia y Francia. [ 93 ] La suma de las víctimas mortales ascendió a 12 personas de Italia y Francia. [ 91 ] [ 93 ]
Qëndresa (7–9 de noviembre de 2014)

El 6 de noviembre de 2014, el centro de circulación de bajo nivel de Qëndresa se formó cerca de las Islas Kerkennah . [ 94 ] Mientras el sistema se movía hacia el norte-noreste y se combinaba con una baja de nivel superior de Túnez a primera hora del 7 de noviembre, el sistema se ocluyó rápidamente y se intensificó dramáticamente con una característica similar a un ojo , gracias a condiciones favorables. Qëndresa golpeó directamente Malta cuando había perdido sus frentes con un ojo más bien definido, con vientos sostenidos de diez minutos de 110,9 km/h (68,9 mph; 59,9 nudos) y la ráfaga de 153,7 km/h (95,5 mph; 83,0 nudos) . [ 95 ] Se supuso que la presión central era de 978 hPa (28,9 inHg ) . Al interactuar con Sicilia , el ciclón giró hacia el noreste y comenzó a hacer un bucle en sentido antihorario. El 8 de noviembre, Qëndresa cruzó Siracusa por la mañana y luego se debilitó significativamente. [ 94 ] Girando hacia el sureste y luego moviéndose hacia el este, [ 96 ] Qëndresa pasó sobre Creta , antes de disiparse sobre la isla el 11 de noviembre. [ 97 ]
90M/"Trixi" (28 a 31 de octubre de 2016)

A primera hora del 28 de octubre de 2016, un ciclón extratropical de 56 km/h (35 mph) comenzó a desarrollarse al sur de Calabria , en el mar Jónico. El sistema se intensificó rápidamente, alcanzando velocidades de viento de 80 km/h (50 mph) mientras se desplazaba lentamente hacia el oeste, causando olas altas y daños menores a automóviles cerca de la ciudad maltesa de La Valeta , [ 98 ] debilitándose al día siguiente y comenzando a moverse hacia el este. Sin embargo, más tarde ese mismo día, comenzó a intensificarse nuevamente y experimentó una transición tropical. A las 12:00 UTC del 30 de octubre, el sistema mostró vientos sostenidos de 10 minutos de 104 km/h (64 mph; 56 nudos) . [ 99 ] Se convirtió en tormenta tropical el 31 de octubre. Después de pasar sobre Creta , la tormenta comenzó a debilitarse rápidamente, degenerando en una baja extratropical el 1 de noviembre. [ 100 ] La tormenta tropical 90M [ 100 ] también fue apodada " Medicane Trixi " por algunos medios de comunicación en Europa durante su duración. [ 99 ]
No se han reportado víctimas mortales ni estadísticas de precipitaciones para este sistema, que permaneció sobre aguas abiertas la mayor parte del tiempo.
Numa (16-19 de noviembre de 2017)

El 11 de noviembre de 2017, el remanente de la tormenta tropical Rina del Atlántico contribuyó a la formación de un nuevo ciclón extratropical, al oeste de las Islas Británicas , que luego absorbió a Rina al día siguiente. El 12 de noviembre, la nueva tormenta fue nombrada Numa por la Universidad Libre de Berlín . El 14 de noviembre de 2017, el ciclón extratropical Numa emergió en el mar Adriático . Al día siguiente, mientras cruzaba Italia, Numa comenzó a experimentar una transición subtropical, aunque el sistema seguía siendo extratropical el 16 de noviembre. [ 101 ] La tormenta comenzó a impactar Grecia como una tormenta fuerte el 16 de noviembre. Algunos modelos informáticos pronostican que Numa podría transformarse en un ciclón subtropical o tropical de núcleo cálido en los próximos días. [ 102 ] El 17 de noviembre, Numa perdió completamente su sistema frontal. [ 103 ] En la tarde del mismo día, Météo France tuiteó que Numa había alcanzado el estatus de depresión subtropical mediterránea. [ 104 ] Durante las siguientes horas, Numa continuó fortaleciéndose, antes de alcanzar su máxima intensidad el 18 de noviembre, como una fuerte tormenta subtropical. Según ESTOFEX, Numa mostró numerosas banderas de 83 kilómetros por hora (52 mph; 45 nudos) de vientos sostenidos de 10 minutos en datos satelitales. [ 105 ] Entre las 18:00 UTC del 17 de noviembre y las 5:00 UTC del 18 de noviembre, Numa adquirió características tropicales evidentes y comenzó a mostrar una estructura similar a la de un huracán . [ 106 ] ESTOFEX informó nuevamente 83 km/h (52 mph; 45 nudos) . Más tarde ese mismo día, Numa tocó tierra en Grecia, con una estación en Cefalonia que reportó vientos máximos de 110 km/h (69 mph; 60 nudos) a 998 hPa (29,5 inHg) . El ciclón se debilitó rápidamente hasta convertirse en una zona de baja presión , antes de emerger en el mar Egeo el 19 de noviembre. [ 107 ] El 20 de noviembre, Numa fue absorbido por otra tormenta extratropical que se aproximaba desde el norte. [ 108 ]
Numa azotó Grecia cuando el suelo ya estaba muy empapado por otros sistemas de tormentas que llegaron antes. Se pronosticaba que la zona recibiría hasta más de 400 mm (16 pulgadas) de lluvias adicionales en un período de 48 horas a partir del 16 de noviembre. [ 102 ] No se conocen pronósticos ni mediciones de lluvia para los días siguientes mientras Numa seguía azotando Grecia. Numa causó 21 muertes reportadas. [ 109 ] Al menos 1500 viviendas se inundaron y los residentes tuvieron que evacuar sus hogares. La tormenta causó daños estimados en US$100 millones en Europa y fue el evento meteorológico más mortífero que Grecia había experimentado desde 1977. [ 110 ] [ 111 ]
Zorbas (27 de septiembre – 1 de octubre de 2018)

ESTOFEX emitió un primer pronóstico sobre el posible desarrollo de un ciclón de núcleo cálido poco profundo en el Mediterráneo el 25 de septiembre de 2018, y un segundo pronóstico extendido fue emitido el 26 de septiembre de 2018. [ 112 ] [ 113 ] El 27 de septiembre de 2018, se desarrolló una tormenta extratropical en el Mediterráneo oriental. [ 114 ] Las temperaturas del agua de alrededor de 27 °C (81 °F) apoyaron la transición de la tormenta a un ciclón híbrido , con un núcleo térmico cálido en el centro. La tormenta se movió hacia el noreste hacia Grecia, intensificándose gradualmente y desarrollando características de un ciclón tropical. El 29 de septiembre, la tormenta tocó tierra con intensidad máxima en el Peloponeso , al oeste de Kalamata , donde se informó una presión central mínima de 989,3 mbar (29,21 inHg) . [ 115 ] ESTOFEX informó sobre Zorbas como "Ciclón Mediterráneo 2018M02", con la misma presión de 989 mbar (29,2 inHg) en Kalamata, estimando además que la presión central mínima del ciclón era de 987 mbar (29,1 inHg) , con vientos máximos sostenidos de un minuto de 120 km/h (75 mph; 65 nudos) y un número de Dvorak de T4,0, lo que se traduce en características marginales de huracán de categoría 1 para el ciclón. [ 116 ]
Se desconoce quién nombró al sistema Zorbas , pero el nombre está oficialmente reconocido para un medicamento por el Servicio Meteorológico Alemán (Deutscher Wetterdienst) . [ 117 ] A primera hora del 1 de octubre, Zorbas emergió en el mar Egeo , acelerando hacia el noreste. [ 118 ] El 2 de octubre, Zorbas se desplazó sobre el noroeste de Turquía y se disipó. [ 119 ] Se observó una estela fría en el mar Mediterráneo, con temperaturas de la superficie del mar que descendieron entre 3 y 4 °C (5 y 7 °F) a lo largo de la trayectoria de Zorbas debido a una fuerte surgencia . [ 120 ]
Durante sus etapas formativas, la tormenta causó inundaciones repentinas en Túnez y Libia, [ 121 ] con alrededor de 200 mm (7,9 in) de lluvia observada. Las inundaciones mataron a cinco personas en Túnez, además de dañar casas, carreteras y campos. El gobierno tunecino prometió asistencia financiera a los residentes cuyas casas resultaron dañadas. [ 122 ] [ 123 ] Antes de que la tormenta tocara tierra en Grecia, la Oficina Meteorológica Nacional Helénica emitió una alerta severa. Varios vuelos fueron cancelados y las escuelas fueron cerradas. [ 121 ] Las islas costeras de Strofades y Rodas reportaron vientos con fuerza de vendaval durante el paso de la tormenta. Una estación meteorológica privada en Voutsaras midió ráfagas de viento de 105 km/h (65 mph; 56 nudos) . La tormenta generó una tromba marina que se movió hacia la costa. [ 115 ] Los vientos con fuerza de vendaval en Atenas derribaron árboles y líneas eléctricas. Un árbol caído destruyó el techo de una escuela en el oeste de Atenas. [ 121 ] Decenas de carreteras fueron cerradas debido a las inundaciones. [ 124 ] En Ioannina , la tormenta dañó el minarete en la parte superior de la Mezquita Aslan Pasha , que data de 1614. [ 125 ] Del 29 al 30 de septiembre, Zorbas produjo inundaciones repentinas en Grecia y partes del oeste de Turquía, con la tormenta dejando caer hasta 200 mm (7,9 pulgadas) en Grecia y generando múltiples trombas marinas . Tres personas fueron reportadas como desaparecidas en Grecia después de las inundaciones repentinas; una persona fue encontrada muerta, pero las otras dos personas permanecían desaparecidas, al 3 de octubre. [ 126 ] Se estimó que Zorbas causó millones de dólares (USD 2018) en daños. [ 127 ]
Ianos (14–20 de septiembre de 2020)

El 14 de septiembre de 2020, una zona de baja presión comenzó a desarrollarse sobre el Golfo de Sidra , intensificándose rápidamente en las horas siguientes mientras se desplazaba lentamente hacia el noroeste con una velocidad del viento de alrededor de 50 km/h (31 mph; 27 nudos) . Para el 15 de septiembre, se había intensificado a 65 km/h (40 mph; 35 nudos) con una presión mínima de 1010 hPa, y se preveía un mayor desarrollo en los días siguientes. El ciclón tenía un alto potencial para convertirse en tropical en los días siguientes debido a las cálidas temperaturas del mar de 27 a 28 °C (81 a 82 °F) en la región. Los modelos meteorológicos predijeron que probablemente tocaría tierra en la costa oeste de Grecia el 17 o 18 de septiembre. Ianos se intensificó gradualmente sobre el Mar Mediterráneo , adquiriendo una forma de ojo. Ianos tocó tierra en Grecia con máxima intensidad a las 03:00 UTC del 18 de septiembre, con vientos que alcanzaron un máximo de cerca de 160 km/h (99 mph; 86 nudos) y una presión central mínima estimada en 984,3 hPa (29,07 inHg) , equivalente a un huracán de categoría 2 mínimo . [ 2 ] [ 128 ]
Grecia asignó al sistema el nombre de "Ianos" ( Ιανός ), [ 129 ] a veces anglicizado como "Janus", [ 130 ] mientras que el servicio meteorológico alemán usó el nombre "Udine"; [ 131 ] los turcos usaron "Tulpar", y los italianos "Cassilda". [ 132 ] Cuando Ianos pasó al sur de Italia el 16 de septiembre, produjo fuertes lluvias en la parte sur del país y en Sicilia . Se registraron hasta 35 mm (1,4 pulgadas) de lluvia en Reggio Calabria , más que la precipitación mensual normal de la ciudad. [ 130 ]
Ianos dejó cuatro muertos y un desaparecido, además de fuertes mareas en islas jónicas como Cefalonia , Zante , Ítaca y Lefkada , y vientos de 120 km/h (75 mph; 65 nudos) en Karditsa que derribaron árboles y líneas eléctricas, y provocaron deslizamientos de tierra. [ 133 ] [ 134 ]
Apolo (22 de octubre - 2 de noviembre de 2021)

Alrededor del 22 de octubre de 2021, se formó un área de tormentas eléctricas organizadas cerca de las Islas Baleares , y la perturbación se organizó más y desarrolló un área de baja presión alrededor del 24 de octubre. [ 135 ] La baja comenzó a formar un centro de bajo nivel al día siguiente y se movió alrededor del Mar Tirreno , y alrededor del 28 de octubre, la baja se organizó mejor, lo que llevó a las oficinas de pronóstico en Europa a nombrarla.
El nombre más comúnmente utilizado para el ciclón es Apolo , que fue utilizado por la Universidad Libre de Berlín . [ 136 ] Ese mismo día, la agencia Meteo del Observatorio Nacional de Atenas en Grecia lo nombró Nearco , en honor al navegante del mismo nombre. [ 137 ]
Las fuertes lluvias del ciclón y su precursor causaron intensas precipitaciones e inundaciones en Túnez , Argelia , el sur de Italia y Malta , cobrándose la vida de siete personas en total. [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] La tormenta causó daños por más de 245 millones de dólares estadounidenses (219 millones de euros). [ 138 ]
Blas (5–18 de noviembre de 2021)

El 5 de noviembre, la Agencia Meteorológica Española (AEMET) comenzó a rastrear una baja presión cerca de las Islas Baleares y la denominó Blas . [ 142 ] Se emitió una alerta naranja para estas islas, por impactos costeros y lluvias. El norte de Cataluña fue declarado Zona Naranja, ya que fuertes vientos soplaron tierra adentro desde Navarra y Aragón , en España . [ 143 ] Météo-France también emitió una alerta amarilla para Aude y los Pirineos Orientales por viento, así como para Córcega por lluvias. [ 143 ] Cuando el sistema se estancó entre Cerdeña y las Islas Baleares el 8 de noviembre, AEMET predijo una tendencia de fortalecimiento para los próximos dos días y mantuvo sus alertas. [ 144 ] A las 00:00 UTC del 11 de noviembre, el sistema se acercó mucho a las Islas Baleares nuevamente. [ 145 ] [ 146 ] El 13 de noviembre, la tormenta desarrolló una estructura espiral similar a la de los ciclones tropicales, [ 147 ] mientras perdía su estructura frontal. [ 148 ] Después de golpear nuevamente las islas, la tormenta se debilitó lentamente mientras se desplazaba de regreso hacia el sureste. [ 148 ] El 14 de noviembre, el ciclón giró hacia el norte, pasando sobre Cerdeña y Córcega, antes de curvarse de nuevo hacia el suroeste el 15 de noviembre y pasar nuevamente sobre Cerdeña, fortaleciéndose en el proceso. [ 149 ] [ 150 ] El 16 de noviembre, Blas giró hacia el este una vez más, pasando justo al sur de Cerdeña y moviéndose hacia Italia, antes de disiparse sobre el mar Tirreno el 18 de noviembre. [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ]
El 6 de noviembre, se registraron ráfagas de 75 km/h (47 mph; 40 nudos) en Es Mercadal y de 95 km/h (59 mph; 51 nudos) en el faro de Capdepera en las Islas Baleares, donde olas de 8 m (26 pies) golpearon la costa. [ 155 ] [ 156 ] [ 143 ] [ 157 ] Menorca quedó aislada del mundo tras el cierre de los puertos de Mahón y Ciutadella . [ 143 ] [ 158 ] El 9 y 10 de noviembre, Blas trajo nuevamente fuertes vientos y lluvias intensas a las Islas Baleares, causando al menos 36 incidentes, principalmente inundaciones, deslizamientos de tierra y apagones. Un miembro de la tripulación tuvo que ser rescatado después de que se rompiera el mástil de su velero, dejando el barco a la deriva a 80 km (50 millas) al oeste de Sóller . [ 159 ] El 6 de noviembre, se informó de una tromba marina en Melilla , un enclave español en la costa de Marruecos. [ 143 ] En Francia, se registraron ráfagas de 140 km/h (87 mph; 76 nudos) el 7 de noviembre en Cap Béar, así como 111 km/h (69 mph; 60 nudos) en Leucate y 100 km/h (62 mph; 54 nudos) en Lézignan-Corbières . [ 160 ] La tormenta provocó condiciones meteorológicas adversas en la costa argelina, con lluvias excepcionales. El 9 de noviembre, un edificio se derrumbó en Argel , tras lluvias torrenciales en la ciudad, causando la muerte de tres personas. [ 161 ] El 11 de noviembre, las fuertes lluvias que cayeron sobre Argel provocaron otro deslizamiento de tierra que afectó a casas en el barrio de Raïs Hamidou , causando la muerte de otras tres personas. [ 162 ] Del 8 al 11 de noviembre, las bandas convectivas asociadas a la tormenta causaron 3 muertes en Sicilia, [ 163 ] elevando el número total de fallecidos a nueve personas. Los daños causados por la tormenta aún no se han evaluado.
Daniel (4–12 de septiembre de 2023)

La tormenta Daniel fue nombrada por el Servicio Meteorológico Nacional Helénico el 4 de septiembre y se esperaba que trajera fuertes lluvias y fuertes vientos a Grecia , especialmente en la región de Tesalia . El 5 de septiembre, la ciudad de Volos se inundó extensamente. El pueblo de Zagora registró 754 mm de lluvia en 24 horas, un récord para Grecia. [ 164 ] La precipitación total alcanzó los 1096 mm. [ 165 ] Hasta el 10 de septiembre, se confirmaron dieciséis personas muertas en Grecia, siete personas muertas en Turquía y cuatro personas muertas en Bulgaria. [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] Se produjeron extensas inundaciones en la llanura de Tesalia, en Palamas , Karditsa y la ciudad de Larisa , y cientos de civiles fueron rescatados. [ 169 ] El agua de la inundación cubrió una región de aproximadamente 720 kilómetros cuadrados. [ 170 ] En la región de Halkidiki , varios pueblos costeros como Ierissos sufrieron daños debido al fuerte viento. En el pueblo costero de Toroni en Halkidiki, una mujer que remaba en canoa fue arrastrada por el viento, pero fue encontrada más tarde. Las lluvias torrenciales fueron resultado de una baja aislada . A primera hora del 9 de septiembre, el sistema mostró signos de transición subtropical. Más tarde ese mismo día, desarrolló un núcleo cálido mientras que un paso de ASCAT registró vientos sostenidos de 50 mph (80 km/h) antes de tocar tierra cerca de Benghazi , Libia . En Libia, la tormenta causó inundaciones en Marj y la falla de dos presas [ 171 ] en Derna y el distrito de Jabal al Akhdar , así como Benghazi , Susa y Misrata . Las consiguientes inundaciones y fuertes lluvias causaron la muerte de al menos 5900 personas en el país, convirtiéndolo, por un amplio margen, en el ciclón tropical mediterráneo más mortífero jamás registrado, lo que llevó a las autoridades libias a declarar el estado de emergencia. [ 172 ]
Avgi (28 de enero – 2 de febrero de 2024)

La tormenta Avgi fue nombrada por el Servicio Meteorológico Nacional Helénico el 28 de enero debido al riesgo de fuertes lluvias asociadas a una ola de frío. [ 173 ] A medida que la tormenta serpenteaba cerca de Chipre, comenzó a perder lentamente sus características frontales , transformándose finalmente en un ciclón subtropical el 31 de enero gracias al apoyo de una vaguada zonal en altura y un extenso patrón de bloqueo. Avgi comenzó a desplazarse hacia el sureste a medida que mejoraba el patrón de nubes, acelerando hacia el Levante , donde tocó tierra el 2 de febrero. [ 174 ]
En Israel, las fuertes lluvias provocaron la emisión de alertas amarillas por lluvia, viento y tormentas eléctricas para el norte del país. [ 175 ] Mientras tanto, existían alertas naranjas por lluvia para Grecia y una alerta naranja por tormentas eléctricas para Chipre, incluyendo una alerta amarilla por lluvia para el norte de Egipto. [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ]
Samuel (16–19 de marzo de 2026)

La tormenta Samuel, conocida como Jolina por FUB, fue nombrada el 15 de marzo por el Servicio Meteorológico Nacional de Andorra y se esperaba que trajera fuertes vientos y mar agitado a través de la Península Ibérica y las Islas Baleares, causando cortes de energía en estados como Cataluña y el País Vasco. [ 179 ] [ 180 ] Las áreas al norte de Barcelona y la provincia de Girona reportaron ráfagas de viento superiores a 160 km/h (100 mph), estos impactos causaron cuatro heridos en toda la Península Ibérica. [ 181 ] Después de impactar la Península Ibérica, Samuel entró en el Mar Mediterráneo donde posteriormente recibió el nombre de Jolina por FUB. [ 182 ] [ 183 ]
La baja frontal se transformó en un raro ciclón tropical mediterráneo antes de tocar tierra en Libia a primera hora del 18 de marzo. La estructura en forma de ojo, junto con su núcleo cálido, llevó a algunas agencias meteorológicas europeas a clasificar la tormenta Samuel como un medicán. Un día antes de tocar tierra, un vuelo de ASCAT registró vientos sostenidos de 50 mph (75 km/h) durante un minuto. [ 184 ] La tormenta se disipó sobre Egipto a primera hora del 19 de marzo.
Otros ciclones de tipo tropical

Se han producido numerosos ciclones tropicales mediterráneos, pero pocos han sido tan bien documentados como los de 1969, 1982, 1983, 1995, 1996, 2006, 2011, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 y 2026. Estos sistemas menos conocidos, y las fechas en que ocurrieron, se indican a continuación.
Un estudio de 2000 reveló cinco medicanes notables y bien desarrollados. [ 52 ] Un estudio de seguimiento de 2013 reveló varias tormentas adicionales con sus días de formación y también información adicional sobre medicanes. [ 185 ] Un tercer estudio, realizado en 2007, reveló tormentas adicionales con sus días de formación. [ 186 ] Un cuarto estudio de 2013 presentó varios otros ciclones y sus días de desarrollo. [ 48 ] Una encuesta realizada por EUMETSAT dio como resultado muchos más ciclones. [ 187 ]
- Septiembre de 1947 [ 187 ]
- Septiembre de 1973 [ 187 ]
- 18-20 de agosto de 1976 [ 187 ]
- 26 de marzo de 1983 [ 52 ]
- 7 de abril de 1984, [ 185 ]
- 29-30 de diciembre de 1984 [ 52 ]
- 14–18 de diciembre de 1985 [ 185 ]
- Enero de 1991, [ 187 ] 5 de diciembre de 1991 [ 185 ]
- 21–25 de octubre de 1994 [ 187 ]
- 10–13 de diciembre de 1996 [ 185 ]
- 22–27 de septiembre de 1997, [ 187 ] 30–31 de octubre de 1997, 5–8 de diciembre de 1997 [ 52 ]
- 25–27 de enero de 1998 [ 185 ]
- 19–21 de marzo de 1999, [ 185 ] 13 de septiembre de 1999 [ 48 ]
- 10 de septiembre de 2000, 9 de octubre de 2000 [ 48 ]
- 27–28 de mayo de 2003, [ 185 ] 16–19 de septiembre de 2003, 27–28 de septiembre de 2003, [ 187 ] 8 de octubre de 2003 [ 186 ]
- 19 a 21 de septiembre de 2004, 3 a 5 de noviembre de 2004 [ 48 ]
- Agosto de 2005, 15-16 de septiembre de 2005, 22-23 de octubre de 2005, [ 187 ] 26-28 de octubre de 2005, 14-16 de diciembre de 2005 [ 186 ]
- 9 de agosto de 2006 [ 187 ]
- 19–23 de marzo de 2007 [ 187 ] 16–18 de octubre de 2007, 26 de octubre de 2007 [ 48 ]
- Junio de 2008, agosto de 2008, septiembre de 2008, [ 187 ] 4 de diciembre de 2008 [ 48 ]
- Enero de 2009, mayo de 2009, dos veces en septiembre de 2009, octubre de 2009 [ 187 ]
- 12–14 de octubre de 2010, 2–4 de noviembre de 2010 [ 187 ]
- Dos veces en febrero de 2012, [ 187 ] 13–15 de abril de 2012. [ 48 ]
- "Scott", octubre de 2019 [ 188 ] [ 189 ]
- "Trudy" ("Detlef"), noviembre de 2019 [ 190 ]
- "Masinissa", noviembre de 2020 [ 191 ] [ 192 ]
- 03M/"Elaina" ("Andira"), diciembre de 2020 [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ]
- "Hannelore", enero de 2023 [ 196 ]
Estadísticas climatológicas
Se han reconocido 100 ciclones de tipo tropical en el mar Mediterráneo entre 1947 y 2021 a partir de las bases de datos del Laboratorio de Climatología y Medio Ambiente Atmosférico , Universidad de Atenas, y METEOSAT. [ 6 ] [ 5 ] Debido a la acumulación constante de ocurrencias reportadas y reconocidas de ciclones de tipo tropical (medicanes), el recuento alcanzó al menos 92 para el 18 de marzo de 2026. A diferencia de la mayoría de las temporadas de ciclones del hemisferio norte, la actividad de ciclones de tipo tropical en el Mediterráneo alcanza su punto máximo entre los meses de septiembre y enero.
Las cifras no implican necesariamente que todos los casos de medicanes se hayan registrado, en particular antes de finales de la década de 1980. Con el desarrollo (y la mejora constante) de las observaciones satelitales, el número de medicanes claramente identificados aumentó a partir de la década de 1980. Es posible que el cambio climático tenga un impacto adicional en la frecuencia de los medicanes observados, pero esto no se deduce de los datos.
Tormentas mortales
La siguiente es una lista de todos los medicamentos que causaron muertes.
Ciclones de tipo tropical en el Mar Negro

En varias ocasiones, se han formado en el Mar Negro tormentas de tipo tropical similares a los ciclones tropicales observados en el Mediterráneo , incluidas las tormentas del 21 de marzo de 2002, del 7 al 11 de agosto de 2002, [ 30 ] y del 25 al 29 de septiembre de 2005. [ 197 ] El ciclón del 25 al 29 de septiembre de 2005 está particularmente bien documentado e investigado. [ 198 ]
Véase también
- Ciclón del lago Hurón de 1996
- Ciclón del Pacífico Central de 2006
- Tormenta de viento europea (totalmente extratropical)
- Ciclón tropical del Atlántico Sur
- Ciclón subtropical Katie
- Ciclón subtropical Lexi
- Tormenta subtropical 96C
- Ciclogénesis tropical
- Cuencas de ciclones tropicales
- Efectos de los ciclones tropicales en Europa
- Zonas inusuales de formación de ciclones tropicales
Referencias
Citas
- ↑ Angela Fritz (16 de noviembre de 2017). «Esto es lo que hay detrás de las dramáticas y mortales inundaciones en Grecia» . Washington Post . Archivado del original el 17 de agosto de 2018. Consultado el 17 de noviembre de 2017 .
- 1 2 Lagouvardos, K.; Karagiannidis, A.; Dafis, S.; Kalimeris, A.; Kotroni, V. (28 de septiembre de 2021). «Ianos - Un huracán en el Mediterráneo» . Boletín de la Sociedad Meteorológica Estadounidense . 102 (9). Sociedad Meteorológica Estadounidense : E1621– E1636. doi : 10.1175/BAMS-D-20-0274.1 . S2CID 244187015 .
- ↑ "«Medicane» trae «mares agitados» al Mediterráneo . Blog oficial del equipo de noticias de la Met Office . 28 de septiembre de 2018. Archivado del original el 29 de septiembre de 2019. Consultado el 29 de septiembre de 2018 .
- ^ "Thema des Tages – "Medicane Zorbas" – Ein (sub)tropischer Sturm über dem Mittelmeer" . www.dwd.de (en alemán). 29 de septiembre de 2018. Archivado desde el original el 29 de octubre de 2019 . Consultado el 29 de septiembre de 2018 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastos PT; Karavana-Papadimou K.; Matsangouras IT (5 de septiembre de 2015). "Ciclones de tipo tropical en el Mediterráneo: impactos y medias diarias compuestas y anomalías de las condiciones sinópticas" (PDF) . Universidad de Atenas. Archivado (PDF) del original el 1 de diciembre de 2017. Recuperado el 22 de noviembre de 2017 .
- 1 2 3 4 Cavicchia, L.; von Storch, H.; Gualdi, S. (septiembre de 2014). "Una climatología a largo plazo de los medicanos" ( PDF) . Climate Dynamics . 43 ( 5–6 ): 1183–1195 . Bibcode : 2014ClDy...43.1183C . doi : 10.1007/s00382-013-1893-7 . S2CID 128541144. Archivado (PDF) del original el 1 de marzo de 2014. Recuperado el 24 de febrero de 2014 .
- ↑ Sarah Fecht (22 de noviembre de 2017). "Lo que sabemos sobre los medicanes: tormentas con características de huracán en el Mediterráneo" . Phys.org . Archivado del original el 23 de abril de 2019. Consultado el 23 de noviembre de 2017 .
- ↑ Daniele Bianchino: I Cicloni Tropicali Mediterranei Archivado el 10 de octubre de 2018 en Wayback Machine (en italiano)
- 1 2 Emanuel 2005, pág. 217
- ↑ "Medicanes: Tormentas mediterráneas raras y 'superactivas' que se intensificarán, sugieren los expertos" . english.aawsat.com . Consultado el 19 de octubre de 2023 .
- 1 2 "TCFAQ F1) ¿Qué regiones del mundo tienen ciclones tropicales y quiénes?" . Administración Nacional Oceánica y Atmosférica . División de Investigación de Huracanes, Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico. Archivado del original el 9 de octubre de 2012 . Recuperado el 24 de febrero de 2014 .
- 1 2 3 "Archivo del Boletín Tropical 2011" . Administración Nacional Oceánica y Atmosférica . Servicio Nacional de Satélites Ambientales, Datos e Información. 30 de diciembre de 2011. Archivado del original el 19 de marzo de 2021. Recuperado el 23 de febrero de 2014 .
- ↑ "Archivo del Boletín Tropical 2015" . Archivado del original el 23 de octubre de 2017. Consultado el 17 de noviembre de 2017 .
- ↑ "Archivo del Boletín Tropical 2016" . Archivado del original el 23 de octubre de 2017. Consultado el 17 de noviembre de 2017 .
- ↑ "OMM-JCOMM-GMDSS / Pronóstico meteorológico marítimo mundial" . Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos . Météo-France. Archivado del original el 17 de septiembre de 2017. Consultado el 24 de febrero de 2014 .
- ↑ "OMM-JCOMM-GMDSS / Pronóstico meteorológico marítimo mundial" . Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos . Météo-France. Archivado del original el 16 de septiembre de 2017. Consultado el 24 de febrero de 2014 .
- ↑ "ACONTECIMIENTOS METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS SIGNIFICATIVOS en GRECIA durante 2017" (PDF) . Servicio Meteorológico Nacional Helénico . 2018. Archivado (PDF) del original el 6 de octubre de 2018. Consultado el 6 de octubre de 2018 .
- 1 2 Temporada de medicamentos 2015 (se actualizará) (Informe). 22 de octubre de 2015. Archivado del original el 6 de octubre de 2018. Recuperado el 6 de octubre de 2018 .
- ↑ Beven, John L. (27 de octubre de 2005). Tormenta tropical Beta Discusión número 3 (Informe). Centro Nacional de Huracanes. Archivado del original el 21 de septiembre de 2012. Recuperado el 7 de mayo de 2013 .Archivo de avisos sobre el huracán Beta. Archivado el 7 de octubre de 2018 en Wayback Machine .
- 1 2 Anna Wieczorek (1 de septiembre de 2015). "Medicanes – die Hurrikane des Mittelmeeres?" [ Medicanes - the Hurricanes of the Mediterranean? ] (en alemán). DWD . Archivado del original el 28 de septiembre de 2018. Recuperado el 7 de octubre de 2018 .
- ↑ "SECCIÓN 2. OBSERVACIÓN DE INTENSIDAD Y ERRORES DE PRONÓSTICO" . Armada de los Estados Unidos . Archivado del original el 16 de septiembre de 2007. Consultado el 7 de octubre de 2018 .
- ↑ "Definiendo los Medicanes: Cerrando la brecha de conocimiento entre los ciclones tropicales y extratropicales en el Mediterráneo" . journals.ametsoc.org . 1 de septiembre de 2025. Consultado el 28 de marzo de 2026 .
- ↑ "¿Qué es un medicane? Un intento por definir el "huracán mediterráneo""" . Titulares de la AMS . 10 de febrero de 2026 . Consultado el 28 de marzo de 2026 .
- ^ Cavicchia y col . 2013, pág. 7
- ^ Cavicchia y col. 2013, pág. 18
- ^ Homar y cols . 2003, pág. 1470
- ↑ Emanuel 2005, pág. 220
- ^ Cavicchia y col. 2013, pág. 6
- ^ Cavicchia y col. 2013, pág. 8
- 1 2 "Imágenes varias" . Met Office . Archivado del original el 29 de septiembre de 2007. Recuperado el 21 de noviembre de 2015 .
- 1 2 Tous y Romero 2013, pág. 9
- ↑ Tous y Romero 2013, pág. 10
- ^ Anagnostopoulou y otros. 2006, pág. 13
- ↑ Liza Lestor (13 de febrero de 2019). "Se espera que los huracanes mediterráneos aumenten su intensidad para finales de siglo" . Phys.org . Archivado del original el 23 de abril de 2019. Consultado el 22 de abril de 2019 .
- ^ Gaertner y col. 2007, pág. 4
- ^ Cavicchia y col. 2014, pág. 7493
- ^ Romero y Emanuel 2013, pág. 6000
- ↑ Walsh et al. 2014, pág. 1059
- 1 2 Tous y Romero 2013, pág. 8
- ^ Cavicchia y col. 2013, pág. 14
- ^ Cavicchia y col. 2013, pág. 15
- 1 2 Tous y Romero 2013, pág. 3
- ↑ Tous y Romero 2013, pág. 5
- 1 2 Tous y Romero 2013, pág. 6
- ^ Cavicchia y von Storch 2012, pág. 2276
- ↑ Fita et al. 2007, pág. 43
- ↑ Fita et al. 2007, pág. 53
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Miglietta et al. 2013, pág. 2402
- ^ Homar y cols . 2003, pág. 1469
- ^ Claud et al. 2010, pág. 2211
- ^ Miglietta y col. 2013, pág. 2404
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pytharoulis et al. 2000, pág. 262
- ↑ Winstanley 1970, pág. 393
- ↑ Winstanley, D. (septiembre de 1970). "El desastre de las inundaciones del norte de África, septiembre de 1969". Weather . 25 (9): 390– 403. Bibcode : 1970Wthr...25..390W . doi : 10.1002/j.1477-8696.1970.tb04128.x .
- 1 2 Winstanley 1970, pág. 396
- 1 2 Winstanley 1970, pág. 392
- ↑ Winstanley 1970, pág. 390
- 1 2 Ernst y Matson 1983, pág. 333
- 1 2 3 Ernst & Matson 1983, pág. 334
- ↑ Reed et al. 2001, pág. 187
- ↑ Reed et al. 2001, pág. 189
- 1 2 Ernst y Matson 1983, pág. 337
- ↑ Jeff Masters (7 de noviembre de 2014). "Un raro medicane azota Malta y Sicilia con condiciones de tormenta tropical" . Weather Underground. Archivado del original el 1 de diciembre de 2017. Recuperado el 20 de noviembre de 2017 .
- ^ Cavicchia y von Storch 2012, pág. 2280
- ^ Pytharoulis et al . 2000, pág. 263
- ^ Pytharoulis et al . 1999, pág. 628
- ^ Pytharoulis y col. 2000, pág. 264
- ^ Pytharoulis y col. 2000, pág. 265
- ↑ Blier y Ma 1997
- ^ Pytharoulis y col. 2000, pág. 266
- ^ Pytharoulis y col. 2000, pág. 267
- ^ Cavicchia y von Storch 2012, pág. 2281
- ^ Cavicchia y von Storch 2012, pág . 2282
- ^ Homar y col. 2003, pág. 1473
- ^ Cavicchia y von Storch 2012, pág. 2283
- ^ Homar y col. 2003, pág. 1471
- ↑ Andrea Buzzi; Piero Malguzzi; Guido Cioni (2014). "Estructura térmica y modelado dinámico de un ciclón mediterráneo de tipo tropical" . Universidad de Bolonia . Consultado el 21 de noviembre de 2017 .
- ^ Cavicchia y von Storch 2012, pág. 2284
- ^ Claud et al. 2010, pág. 2203
- 1 2 3 4 5 Moscatello et al. 2008, pág. 4374
- ^ Moscatello y col. 2008, pág. 4375
- ↑ Jean-Pierre Chaboureau; Florian Pantillon; Dominique Lambert; Evelyne Richard; Chantal Claudb (10 de noviembre de 2011). "Transición tropical de una tormenta mediterránea por cruce de chorro" (PDF) . Royal Meteorological Society . Consultado el 22 de noviembre de 2017 .
- ↑ Miglietta et al. 2011
- ↑ Davolio et al. 2009
- ↑ Miglietta et al. 2015
- ↑ Conte et al. 2010
- ↑ Marc Schwartz (7 de noviembre de 2011). "01M (Sin nombre) Boletín tropical: 11/07 a las 1800Z" . Archivado del original el 12 de noviembre de 2011. Recuperado el 17 de noviembre de 2017 .
- ^ Ilmer, P. (8 de diciembre de 2011 ) . "Lebensgeschichte: Tiefdruckgebiet Rolf" [ Informe: Zona de baja presión Rolf ] . Freie Universität Berlin (en alemán). Instituto de Meteorología . Consultado el 23 de febrero de 2014 .
{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ "Análisis del clima en Europa el 5 de noviembre de 2011" . Universidad Libre de Berlín . 5 de noviembre de 2017. Archivado del original el 3 de abril de 2016. Consultado el 16 de agosto de 2013 .
- ↑ Stephen Davenport (10 de noviembre de 2011) .El "Medicane" llega al Mediterráneo occidental . Pronóstico del tiempo. Archivado del original el 26 de octubre de 2020. Consultado el 4 de febrero de 2021 .
- 1 2 3 4 "Desarrollo de una tormenta tropical en el mar Mediterráneo (6–9 de noviembre de 2011)" . EUMETSAT. 2012. Archivado del original el 28 de noviembre de 2020. Recuperado el 16 de octubre de 2021 .
- ↑ Anthony Brunain (11 de noviembre de 2011). "Tempête Rolf novembre 2011" [ Tormenta Rolf noviembre de 2011 ] . Meteo06.fr (en francés). Meteo 06. Archivado del original el 29 de noviembre de 2020. Consultado el 26 de diciembre de 2020 .
- 1 2 "Resumen mensual de gatos de noviembre de 2011" (PDF) . Aon Benfield . 6 de diciembre de 2011. pág. 5. Archivado del original (PDF) el 2 de diciembre de 2018. Recuperado el 23 de septiembre de 2017 .
- 1 2 Sachweh, Michael (7 de enero de 2015). "Qendresa – ein bemerkenswerter Medicane" [ Qendresa – una medicina notable ] (PDF) (en alemán). Múnich : Universidad Libre de Berlín. Archivado del original (PDF) el 6 de noviembre de 2016. Recuperado el 1 de noviembre de 2016 .
- ↑ "Un Medicane (huracán mediterráneo) o ciclón tropical (TLC) provocó condiciones meteorológicas adversas en algunas zonas del Mediterráneo a principios de noviembre" . EUMETSAT. 8 de noviembre de 2014. Archivado del original el 7 de noviembre de 2020. Consultado el 16 de octubre de 2021 .
- ↑ "Gráfico meteorológico" (en alemán). Universidad Libre de Berlín. 9 de noviembre de 2014. Archivado del original (GIF) el 31 de agosto de 2021. Consultado el 4 de noviembre de 2016 .
- ↑ "Gráfico meteorológico" (en alemán). Universidad Libre de Berlín. 11 de noviembre de 2014. Archivado del original (GIF) el 5 de mayo de 2022. Consultado el 24 de diciembre de 2016 .
- ↑ "Vídeo: Fuerte ola azota la costa de La Valeta" . timesofmalta.com . 28 de octubre de 2016. Archivado del original el 29 de octubre de 2016. Consultado el 30 de octubre de 2016 .
- ^ " Medicane Trixi" (en alemán). Deutscher Wetterdienst. 1 de noviembre de 2016. Archivado desde el original el 22 de abril de 2022 . Consultado el 2 de octubre de 2017 .
- 1 2 Erdman, John (31 de octubre de 2016). "Sorpresa de Halloween: se forma una rara tormenta tropical en el mar Mediterráneo" . Archivado del original el 4 de noviembre de 2016. Recuperado el 3 de noviembre de 2016 .
- ↑ "Análisis del tiempo en Europa el 16 de noviembre de 2017" . Universidad Libre de Berlín . 16 de noviembre de 2017. Archivado del original el 31 de agosto de 2021. Consultado el 17 de noviembre de 2017 .
- 1 2 Ben Henson (16 de noviembre de 2017). "Es posible que se produzcan más lluvias intensas y un Medicane a medida que el ciclón Numa se acerca a Grecia" . Weather Underground. Archivado del original el 1 de octubre de 2021. Recuperado el 17 de noviembre de 2017 .
- ↑ "Análisis del tiempo en Europa el 17 de noviembre de 2017" . Universidad Libre de Berlín . 17 de noviembre de 2017. Archivado del original el 31 de agosto de 2021. Consultado el 18 de noviembre de 2017 .
- ↑ @meteofrance (17 de noviembre de 2017). "#Numa a désormais les caractéristiques d'un #medicane 🌀, dépression méditerranéenne subtropicale #Grèce #Italie #Balkans" ( Tweet ) (en francés) - vía Twitter .
- ↑ Tuschy (18 de noviembre de 2017). "Discusión sobre mesoescala: sábado 18 de noviembre de 2017, 11:08 UTC" . Archivado del original el 2 de diciembre de 2017. Recuperado el 2 de diciembre de 2017 .
- ↑ "'Medicane NUMA, un ciclone tropicale nel Mediterraneo" . 21 de noviembre de 2017. Archivado desde el original el 20 de septiembre de 2018. Consultado el 28 de noviembre de 2017 .
- ↑ "Análisis del tiempo en Europa el 19 de noviembre de 2017" . Universidad Libre de Berlín . 19 de noviembre de 2017. Archivado del original el 31 de agosto de 2021. Consultado el 19 de noviembre de 2017 .
- ↑ "Análisis del tiempo en Europa el 20 de noviembre de 2017" . Universidad Libre de Berlín . 20 de noviembre de 2017. Archivado del original el 31 de agosto de 2021. Consultado el 20 de noviembre de 2017 .
- ↑ "Rara tormenta tropical híbrida en el mar Mediterráneo" . Bloomberg. 20 de noviembre de 2017. Archivado del original el 27 de septiembre de 2021. Consultado el 2 de diciembre de 2017 .
- ↑ "Resumen de catástrofes globales – noviembre de 2017" (PDF) . Aon Benfield . 7 de diciembre de 2017. pág. 5. Archivado del original (PDF) el 12 de diciembre de 2017. Consultado el 26 de septiembre de 2018 .
- ↑ Everton Fox (19 de noviembre de 2017). "Se forma la tormenta Numa en el Mediterráneo" . Al Jazeera. Archivado del original el 19 de noviembre de 2017. Consultado el 20 de noviembre de 2017 .
- ↑ "Pronóstico extendido martes 25 de septiembre de 2018, 19:50" . ESTOFEX. 25 de septiembre de 2018. Archivado del original el 5 de octubre de 2018. Consultado el 5 de octubre de 2018 .
- ↑ "Pronóstico extendido Miércoles 26 de septiembre de 2018 20:13" . ESTOFEX. 26 de septiembre de 2018. Archivado del original el 5 de octubre de 2018. Consultado el 5 de octubre de 2018 .
- ↑ "Análisis del tiempo en Europa el 27 de septiembre de 2018" . Universidad Libre de Berlín . 27 de septiembre de 2018. Archivado del original el 18 de agosto de 2021. Consultado el 29 de septiembre de 2018 .
- 1 2 Jeff Masters (29 de septiembre de 2018). "Tormenta tropical similar a la medicina azota Grecia" . Weather Underground . Consultado el 29 de septiembre de 2018 .
- ↑ "Mesoscale Discussion Sat 29 Sep 2018 12:29" . ESTOFEX. 29 de septiembre de 2018 . Consultado el 5 de octubre de 2018 .
- ↑ "Análisis meteorológico europeo del 29 de septiembre de 2018 a las 00 UTC" . Universidad Libre de Berlín (en alemán). Servicio Meteorológico Alemán. 29 de septiembre de 2018. Archivado del original (GIF) el 31 de agosto de 2021. Consultado el 29 de septiembre de 2018 .
- ↑ "Análisis del tiempo en Europa el 1 de octubre de 2018" . Universidad Libre de Berlín . 1 de octubre de 2018. Archivado del original el 31 de agosto de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2018 .
- ↑ "Análisis del tiempo en Europa el 2 de octubre de 2018" . Universidad Libre de Berlín . 2 de octubre de 2018. Archivado del original el 1 de septiembre de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2018 .
- ↑ "Medicane enfría las aguas del Mediterráneo central a temperaturas inferiores a la media" . Severe Weather Europe. 5 de octubre de 2018. Archivado del original el 9 de octubre de 2018. Consultado el 8 de octubre de 2018 .
- 1 2 3 Elinda Labropoulou; Brandon Miller (29 de septiembre de 2018) .«Medicane», una tormenta inusual con características de huracán, se dirige hacia Europa . CNN. Archivado del original el 28 de septiembre de 2018. Consultado el 29 de septiembre de 2018 .
- ↑ Jonathan Belles (29 de septiembre de 2018). "Un Medicane se arremolina en el mar Mediterráneo hacia Grecia: esto es lo que significa" . The Weather Channel. Archivado del original el 29 de septiembre de 2018. Recuperado el 29 de septiembre de 2018 .
- ↑ «Inundaciones en Túnez dejan al menos 4 muertos y graves daños» . Associated Press . 23 de septiembre de 2018. Archivado del original el 29 de septiembre de 2018. Consultado el 29 de septiembre de 2018 .
- ↑ "Tormenta azota la capital griega con aguaceros y vientos huracanados mientras continúa su avance hacia el este" . Edición en inglés de Kathimerini. 29 de septiembre de 2018. Archivado del original el 29 de septiembre de 2018. Consultado el 29 de septiembre de 2018 .
- ↑ "La tormenta Jenofonte podría convertirse en huracán mediterráneo, advierte Meteo" . The National Herald. 27 de septiembre de 2018. Archivado del original el 28 de septiembre de 2018. Consultado el 29 de septiembre de 2018 .
- ↑ Nick Austin (3 de octubre de 2018). "Ciclón inunda partes de Grecia, dos personas desaparecidas" . FreightWaves . Consultado el 3 de octubre de 2018 .
- ↑ "Resumen de catástrofes globales - septiembre de 2018" (PDF) . Aon Benfield . 9 de octubre de 2018. pág. 6. Archivado del original (PDF) el 9 de diciembre de 2019. Consultado el 28 de diciembre de 2020 .
- ↑ Boletín semanal sobre el clima y los cultivos (PDF) . usda.library.cornell.edu (Informe). Vol. 107. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos . 22 de septiembre de 2020. pág. 28. Archivado (PDF) del original el 25 de septiembre de 2020. Consultado el 24 de septiembre de 2020 .
- ↑ Καραγιαννίδης, Α.; Λαγουβάρδος, Κ. (16 de septiembre de 2020). "Οι πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της ολικής βροχόπτωσης του ΙΑΝΟΥ" [ Las primeras estimaciones satelitales de la precipitación total de IANOS ] . Meteo.gr (en griego). Archivado desde el original el 3 de marzo de 2021 . Consultado el 24 de septiembre de 2020 .
- 1 2 Kelly, Maura (16 de septiembre de 2020). "La tormenta Janus se convierte en medicane y azotará Grecia con lluvias torrenciales y fuertes vientos" . AccuWeather . Archivado del original el 9 de noviembre de 2020. Consultado el 16 de septiembre de 2020 .
- ↑ "Medicane UDINE über dem Ionischen Meer" [ Medicane UDINE sobre el mar Jónico ] . www.dwd.de (en alemán). 16 de septiembre de 2020. Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2020 . Consultado el 16 de septiembre de 2020 .
- ↑ Helga van Leur [@helgavanleur] (16 de septiembre de 2020). "¡Diablos! Nut van eenduidige namen voor stormen is bij deze wel bewezen: een ontwikkelende storm in de Middellandse Zee wordt door de Grieken #Ianos genoemd, door de Italianen #Cassilda en Turken houden het op #Tulpar Handig! Not. NB Bij wind >93 km/h, dan is het een #medicane 🌀" ( Tweet ) (en holandés) . Consultado el 16 de octubre de 2021 - vía Twitter .
- ↑ "Ciclón Ianos: Dos muertos tras el paso del 'medicane' por Grecia" . BBC . 19 de septiembre de 2020. Archivado del original el 9 de noviembre de 2020. Consultado el 19 de septiembre de 2020 .
- ↑ "Ciclón Ianos: Dos muertos y un desaparecido tras el paso de un 'fenómeno meteorológico extremo poco común' por Grecia" . euronews.com . 19 de septiembre de 2020. Archivado del original el 9 de noviembre de 2020. Consultado el 19 de septiembre de 2020 .
- ↑ "Mapa meteorológico de Europa del 24 de octubre de 2021" . Universidad Libre de Berlín . 24 de octubre de 2021. Archivado del original el 28 de octubre de 2021. Consultado el 28 de octubre de 2021 .
- ↑ "Análisis del tiempo en Europa el 28 de octubre de 2021" . Universidad Libre de Berlín . 28 de octubre de 2021. Archivado del original el 28 de octubre de 2021. Consultado el 28 de octubre de 2021 .
- ↑ S. Dafis; K. Lagouvardos (28 de octubre de 2021). "Ο Μεσογειακός Κυκλώνας "Νέαρχος" απειλεί τη Νότια Ιταλία και τη Μάλτα" [ El ciclón mediterráneo "Narchus" amenaza el sur de Italia y Malta . Meteo.gr (en griego). Archivado desde el original el 28 de octubre de 2021 . Consultado el 28 de octubre de 2021 .
- 1 2 Resumen de catástrofes globales octubre 2021 (PDF) (Informe). Aon . 11 de noviembre de 2021. págs. 7–8 . Archivado (PDF) del original el 11 de noviembre de 2021. Recuperado el 22 de noviembre de 2021 .
- ↑ "Argelia, Túnez e Italia: las inundaciones dejan 5 muertos y 2 desaparecidos" . FloodList . 27 de octubre de 2021. Archivado del original el 27 de octubre de 2021. Consultado el 28 de octubre de 2021 .
- ↑ Mary Gilbert (26 de octubre de 2021). "Un ciclón tropical mortal azota el sur de Italia con lluvias torrenciales y fuertes vientos" . AccuWeather . Archivado del original el 26 de octubre de 2021. Consultado el 26 de octubre de 2021 .
- ↑ "Catania: Dos muertos tras una inusual tormenta que inunda las calles de la ciudad siciliana" . BBC News. 26 de octubre de 2021. Archivado del original el 26 de octubre de 2021. Consultado el 26 de octubre de 2021 .
- ↑ AEMET [@AEMET_Esp] (5 de noviembre de 2021). «La Borrasca Blas» ( Tweet ) (en español) – vía Twitter .
- ^ Florent Zéphir (7 de noviembre de 2021 ) . "Un trombe d'eau déchire le ciel au large de Melilla, dans le sillage de la tempête Blas - vidéo" [ Una tromba marina rasga el cielo en el mar de Melilla, tras la borrasca Blas - vídeo ] . Alvinet (en francés). Sputnik. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2021 . Consultado el 7 de noviembre de 2021 .
- ↑ Agusti Jansa Clar [@AJANSACLAR] (8 de noviembre de 2021). «Mañana domingo, a las migdia, es preveu el center de la baixa Blas tumbando al Balears, altra vegada» ( Tweet ) (en español) . Consultado el 8 de noviembre de 2021 , vía Twitter .
- ↑ "Mapa meteorológico de Europa del 11 de noviembre de 2021" (en alemán). Universidad Libre de Berlín . 11 de noviembre de 2021. Archivado del original el 11 de noviembre de 2021. Consultado el 11 de noviembre de 2021 .
- ↑ Blašković, Teo (11 de noviembre de 2021). "La tormenta mediterránea "Helios" (Blas) se forma sobre la isla de Palma, España" . The Watchers . Archivado del original el 12 de noviembre de 2021. Consultado el 13 de noviembre de 2021 .
- ↑ "Algunas lluvias en Canarias y el pseudo medicane Blas" [ Algunas lluvias en las Islas Canarias y el pseudo medicane Blas ] (en español). Caztormentas. 13 de noviembre de 2021. Archivado del original el 24 de noviembre de 2021. Recuperado el 24 de noviembre de 2021 .
- 1 2 "Mapa meteorológico de Europa del 13 de noviembre de 2021" (en alemán). Universidad Libre de Berlín . 13 de noviembre de 2021. Archivado del original el 13 de noviembre de 2021. Recuperado el 14 de noviembre de 2021 .
- ↑ "Mapa meteorológico de Europa del 14 de noviembre de 2021" (en alemán). Universidad Libre de Berlín . 14 de noviembre de 2021. Archivado del original el 14 de noviembre de 2021. Consultado el 15 de noviembre de 2021 .
- ↑ "Mapa meteorológico de Europa del 15 de noviembre de 2021" (en alemán). Universidad Libre de Berlín . 15 de noviembre de 2021. Archivado del original el 16 de noviembre de 2021. Consultado el 16 de noviembre de 2021 .
- ↑ "Mapa meteorológico de Europa del 16 de noviembre de 2021" (en alemán). Universidad Libre de Berlín . 16 de noviembre de 2021. Archivado del original el 24 de noviembre de 2021. Consultado el 16 de noviembre de 2021 .
- ↑ "Mapa meteorológico de Europa del 17 de noviembre de 2021" (en alemán). Universidad Libre de Berlín . 17 de noviembre de 2021. Archivado del original el 24 de noviembre de 2021. Consultado el 24 de noviembre de 2021 .
- ↑ "Mapa meteorológico de Europa del 18 de noviembre de 2021" (en alemán). Universidad Libre de Berlín . 18 de noviembre de 2021. Archivado del original el 24 de noviembre de 2021. Consultado el 24 de noviembre de 2021 .
- ↑ "Mapa meteorológico de Europa del 19 de noviembre de 2021" (en alemán). Universidad Libre de Berlín . 19 de noviembre de 2021. Archivado del original el 24 de noviembre de 2021. Consultado el 24 de noviembre de 2021 .
- ↑ Boletín diario de Mallorca (8 de noviembre de 2021). "La tormenta 'Blas' azotó Puerto Andratx" . Archivado del original el 8 de noviembre de 2021. Consultado el 9 de noviembre de 2021 .
- ↑ «La tempête tropicale Blas quitte Minorque isolée par la mer» [ La tormenta tropical Blas deja Menorca aislada junto al mar ] . Noticias de Marsella (en francés). 6 de noviembre de 2021. Archivado desde el original el 8 de noviembre de 2021 . Consultado el 7 de noviembre de 2021 .
- ↑ AEMET Baleares [@AEMET_Baleares] (6 de noviembre de 2021). «Rachas máximas de Viento» ( Tweet ) (en español) . Consultado el 7 de noviembre de 2021 , vía Twitter .
- ↑ "Menorca queda aislada por el mar debido a la tormenta tropical Blas" . Noticias de España . 13 de noviembre de 2021. Archivado del original el 24 de noviembre de 2021. Consultado el 24 de noviembre de 2021 .
- ↑ "La tormenta 'Blas' causa estragos en Mallorca" . Mallorca Daily Bulletin . 10 de noviembre de 2021. Archivado del original el 11 de noviembre de 2021. Consultado el 10 de noviembre de 2021 .
- ↑ Marc Hay (8 de noviembre de 2021). "Dépression Blas en Méditerranée: ¿una amenaza para la Francia ?" [ La depresión Blas en el Mediterráneo: ¿una amenaza para Francia? ] . www.tameteo.com . Actualités (en francés). Archivado desde el original el 8 de noviembre de 2021 . Consultado el 8 de noviembre de 2021 .
- ↑ «Derrumbe de un edificio en Bologhine: un herido y tres desaparecidos» . Algeria Presse Service (en francés). 9 de noviembre de 2021. Archivado del original el 11 de noviembre de 2021. Consultado el 10 de noviembre de 2021 .
- ↑ "Mal tiempo: 3 muertos tras un deslizamiento de tierra en Argel" . TSA (en francés). 11 de noviembre de 2021. Archivado del original el 11 de noviembre de 2021. Consultado el 11 de noviembre de 2021 .
- ^ "Après la Catalogne, la tempête Blas va-t-elle se transforme en ouragan mediterranéen et balayer les îles Baléares?" [ Después de Cataluña, ¿la tormenta Blas se convertirá en huracán mediterráneo y arrasará las Islas Baleares? ] . L'Indépendant (en francés). 11 de noviembre de 2021. Archivado desde el original el 12 de noviembre de 2021 . Consultado el 11 de noviembre de 2021 .
- ^ Dafis, S.; G. Kyros; K. Lagouvardos. "meteo.gr: Κακοκαιρία Daniel: Καταρρίφθηκε το ρεκόρ ημερήσιου ύψους βροχής στη χώρα μας" . meteo.gr (en griego). Archivado desde el original el 5 de septiembre de 2023 . Consultado el 5 de septiembre de 2023 .
- ^ Vougioukas, pág.; I. Koletsis; G. Kyros; K. Lagouvardos. "meteo.gr: Αποτίμηση της κακοκαιρίας DANIEL, μέρος 2ο: Πολύ μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης στη Θεσσαλία σε σχέση με το Μεσογειακό Κυκλώνα Ιανό του 2020" . meteo.gr - Προγνώσεις καιρού για όλη την Ελλάδα (en griego). Archivado desde el original el 26 de septiembre de 2023 . Consultado el 11 de septiembre de 2023 .
- ↑ Miller, Brandon; Robert Shackelford; Chris Liakos; Louise McLoughlin; Hande Atay Alam (6 de septiembre de 2023). "Al menos 14 muertos por fuertes tormentas e inundaciones severas que azotan el sur de Europa" . CNN . Archivado del original el 8 de septiembre de 2023. Consultado el 11 de septiembre de 2023 .
- ↑ "Las calles se convierten en ríos en Bulgaria" . BBC News . Archivado del original el 8 de septiembre de 2023. Consultado el 11 de septiembre de 2023 .
- ↑ "Bulgaria: Dos personas fallecieron en las inundaciones de Tsarevo, otras dos están desaparecidas - Novinite.com - Agencia de Noticias de Sofía" . www.novinite.com . Archivado del original el 6 de septiembre de 2023. Consultado el 11 de septiembre de 2023 .
- ↑ Presse, Agence-France (9 de septiembre de 2023). "Cientos de personas rescatadas de pueblos inundados en Grecia" . The Guardian . Consultado el 11 de septiembre de 2023 .
- ^ Petrou, Juan; Moustris, Alec. "meteo.gr: Πρωτοφανείς πλημμύρες στον κάμπο της Θεσσαλίας - Δορυφορική απεικόνιση" . meteo.gr - Προγνώσεις καιρού για όλη την Ελλάδα (en griego). Archivado del original el 12 de septiembre de 2023. Consultado el 11 de septiembre de 2023 .
- ↑ "El número de muertos por las inundaciones en Libia supera los 5300; miles de personas siguen desaparecidas tras el hallazgo de cadáveres en Derna - CBS News" . CBS News . 12 de septiembre de 2023.
- ↑ «Inundaciones en Libia: El alcalde de Derna afirma que el número de muertos podría alcanzar los 20 000» . Sky News . 14 de septiembre de 2023. Archivado del original el 14 de septiembre de 2023. Consultado el 14 de septiembre de 2023 .
- ↑ "Tormenta invernal trae nevadas y vientos gélidos hasta el miércoles | eKathimerini.com" . www.ekathimerini.com . 29 de enero de 2024. Consultado el 16 de junio de 2026 .
- ↑ Plonowski, Kacper (12 de mayo de 2026). "Evolución de un ciclón tropical mediterráneo en el Mediterráneo oriental a principios de febrero de 2024" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 16 de junio de 2026.
- ↑ "Advertencias" . Servicio Meteorológico de Israel .
- ↑ "Alerta meteorológica, Servicio Meteorológico Nacional Helénico" . Consultado el 30 de marzo de 2024 .
- ↑ "Departamento de Meteorología " . www.moa.gov.cy.
- ↑ "Egipto: Pronóstico de tiempo adverso en gran parte del país al menos hasta el 2 de febrero" . Egipto: Pronóstico de tiempo adverso en gran parte del país al menos hasta el 2 de febrero | Crisis24 .
- ↑ Reportero, DA News (16 de marzo de 2026). "Se esperan condiciones meteorológicas variables en las Islas Canarias: bruma, chubascos dispersos y vientos que se intensifican antes de la llegada de la tormenta 'Samuel'"." . Consultado el 18 de marzo de 2026 .
- ↑ "La tormenta Samuel, la número 18 de la temporada, establece un récord de tormentas en el Mediterráneo occidental" . Meteorologiaenred . 18 de marzo de 2026.
- ↑ Trelinski, Alex (16 de marzo de 2026). "VÍDEO: Cuatro personas heridas tras el paso de la tormenta Samuel por España, con vientos huracanados de 160 km/h y olas récord de 13 metros de altura" . Olive Press News Spain . Consultado el 19 de marzo de 2026 .
- ↑ "Se pronostican tormentas de polvo y lluvias debido a la inestabilidad climática en Egipto antes del Eid - Sociedad - Egipto" . Ahram Online . Consultado el 18 de marzo de 2026 .
- ↑ Wagner, Tim (17 de marzo de 2026). "Ciclón intenso provoca una advección masiva de polvo sobre el Mediterráneo" . cimss.ssec.wisc.edu . Universidad de Wisconsin-Madison . Consultado el 19 de marzo de 2026 .
- ↑ Hérincs, Dávid. "INFORME SOBRE CICLONES TROPICALES EN EL MEDITERRÁNEO: Tormenta Samuel" (PDF) . Zivipotty.hu . Consultado el 12 de julio de 2026 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Tous y Romero 2013, p. 4
- 1 2 3 Fita et al. 2007, pág. 45
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jochen Kerkmann, Scott Bachmeier: Desarrollo de una tormenta tropical en el mar Mediterráneo (6-9 de noviembre de 2011) Archivado el 5 de noviembre de 2020 en Wayback Machine , Eumetsat
- ↑ Tonks, Sara; Miller, Brandon (25 de octubre de 2019). "Una inusual tormenta con características de huracán en el Mediterráneo amenaza a Egipto e Israel" . CNN . CNN . Archivado del original el 27 de octubre de 2019. Consultado el 1 de noviembre de 2019 .
- ↑ "MODIS Web: Imagen del día" . modis.gsfc.nasa.gov . NASA. 26 de octubre de 2019. Archivado del original el 4 de diciembre de 2021. Consultado el 16 de octubre de 2020 .
- ↑ Korosec, Marco (11 de noviembre de 2019). "Un impresionante ciclón mediterráneo #DETLEF en el Mediterráneo occidental, que tocó tierra en el norte de Argelia el 11 de noviembre" . Severe Weather Europe . Archivado del original el 26 de noviembre de 2020. Recuperado el 19 de diciembre de 2020 .
- ↑ Scott Bachmeier (22 de noviembre de 2020). "Medicane toca tierra en Túnez" . Blog satelital de CIMSS. Archivado del original el 18 de enero de 2021. Consultado el 18 de noviembre de 2021 .
- ↑ "Informe sobre el ciclón tropical mediterráneo - Tormenta subtropical Masinissa" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 9 de abril de 2024.
- ↑ Beatriz Raso (16 de diciembre de 2020). "Meteo, nel Mediterraneo orientale si è formato un Medicane: "Elaina" minaccia il Libano con piogge torrenziali e forti venti [ MAPPE ] " [ Clima, se ha formado un Medicane en el Mediterráneo oriental: "Elaina" amenaza al Líbano con lluvias torrenciales y fuertes vientos [MAPAS] ] (en italiano). MeteorWeb. Archivado desde el original el 17 de enero de 2021 . Consultado el 18 de noviembre de 2021 .
- ↑ Wael Hakim (16 de diciembre de 2020). "العاصفة المتوسطية إلاينا تتشكل قبالة سواحل سوريا وتتحرك جنوباً نحو لبنان" [ La tormenta mediterránea Elaina se forma frente a la costa de Siria y avanza hacia el sur, hacia el Líbano ] . ArabiaWeather (en árabe). Archivado desde el original el 18 de noviembre de 2021 . Consultado el 18 de noviembre de 2021 .
- ↑ Teo Blašković (16 de diciembre de 2020). "La severa tormenta mediterránea "Elaina" se forma cerca de Chipre; se espera que toque tierra en Líbano el 17 de diciembre" . The Watchers. Archivado del original el 26 de enero de 2021. Consultado el 18 de noviembre de 2021 .
- ↑ "Medicane en el norte del Adriático" . EUMETSAT . 30 de enero de 2023. Archivado del original el 10 de febrero de 2023. Consultado el 10 de febrero de 2023 .
- ↑ VV Efimov; SV Stanichnyi; MV Shokurov; DA Yarovaya (19 de marzo de 2007). "Observaciones de un ciclón cuasi tropical sobre el Mar Negro" . Prensa Allerton . Consultado el 22 de noviembre de 2017 .
- ↑ VV Efimov; MV Shokurov; DA Yarovaya (2007). "Simulación numérica de un ciclón cuasi-tropical sobre el Mar Negro". Izvestiya, Física Atmosférica y Oceánica . 43 (6): 723– 743. arXiv : 0906.2191 . Bibcode : 2009arXiv0906.2191E . doi : 10.1134/S0001433807060011 . S2CID 119276311 .
Fuentes
- Anagnostopoulou, C.; Tolika, K.; Flocas, H.; Maheras, P. (enero de 2006). "Ciclones en la región mediterránea: escenarios climáticos presentes y futuros derivados de un modelo de circulación general (HadAM3P)" (PDF) . Advances in Geosciences . 7 : 9–14 . Bibcode : 2006AdG.....7....9A . doi : 10.5194/adgeo-7-9-2006 . Archivado (PDF) del original el 29 de agosto de 2019. Recuperado el 29 de agosto de 2019 .
- Bakkensen, LA (enero de 2016). "Estimación de los daños de los huracanes mediterráneos" (PDF) . Universidad de Arizona . Archivado (PDF) del original el 1 de diciembre de 2017. Recuperado el 22 de noviembre de 2017 .
- Blier, W.; Ma, Q. (1997). ¿Un huracán en el mar Mediterráneo? Actas de la 22.ª Conferencia sobre Huracanes y Meteorología Tropical. Sociedad Meteorológica Americana. págs. 592–595 .
- Cavicchia, L.; von Storch, H. (noviembre de 2012). "La simulación de medicanos en un modelo climático regional de alta resolución" ( PDF) . Climate Dynamics . 39 ( 9–10 ): 2273–2290 . Bibcode : 2012ClDy...39.2273C . doi : 10.1007/s00382-011-1220-0 . S2CID 53128986. Archivado (PDF) del original el 10 de agosto de 2017. Recuperado el 15 de diciembre de 2013 .
- Cavicchia, L.; von Storch, H.; Gualdi, S. (octubre de 2014). "Ciclones tropicales mediterráneos en el clima presente y futuro" . Journal of Climate . 27 (19): 7493– 7501. Bibcode : 2014JCli...27.7493C . doi : 10.1175/JCLI-D-14-00339.1 . S2CID 54873398 .
- Cerrai, D. (enero de 2015). "Humedad y vorticidad potencial en Medicanes: enfoque teórico y estudios de caso" (PDF) . Universidad de Bolonia. Archivado (PDF) del original el 2 de noviembre de 2018. Recuperado el 22 de noviembre de 2017 .
- Claud, C.; Alhammoud, B.; Funatsu, BM; Chaboureau, J.-P. (octubre de 2010). "Huracanes mediterráneos: entorno a gran escala y áreas convectivas y de precipitación a partir de observaciones satelitales de microondas" . Natural Hazards and Earth System Sciences . 10 (10): 2199– 2213. Bibcode : 2010NHESS..10.2199C . doi : 10.5194/nhess-10-2199-2010 .
- Conte, D.; Miglietta, MM; Levizzani, V. (julio de 2011). "Análisis de índices de inestabilidad durante el desarrollo de un ciclón tropical mediterráneo utilizando productos MSG-SEVIRI y el modelo LAPS". Atmospheric Research . 101 ( 1–2 ): 264–279 . Bibcode : 2011AtmRe.101..264C . doi : 10.1016/j.atmosres.2011.02.016 .
- Dafis, S.; Claud, C.; Kotroni, V.; Lagouvardos, K.; Rysman, JF (septiembre de 2020). "Perspectivas sobre la evolución convectiva de ciclones tropicales mediterráneos" . Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society . 146 (733): 4147– 4169. Bibcode : 2020QJRMS.146.4147D . doi : 10.1002/qj.3896 . S2CID 225313989 .
- Dafis, S.; Rysman, JF; Claud, C.; Flaounas, E. (julio de 2018). "Teledetección de convección profunda dentro de un ciclón de tipo tropical sobre el mar Mediterráneo" . Atmospheric Science Letters . 19 (6): 283– 286. Bibcode : 2018AtScL..19E.823D . doi : 10.1002/asl.823 .
- Davolio, S.; Miglietta, MM; Moscatello, A.; Pacifico, A.; Buzzi, A.; Rotunno, R. (abril de 2009). "Pronóstico numérico y análisis de un ciclón de tipo tropical en el mar Jónico" . Natural Hazards and Earth System Sciences . 9 (2): 551– 562. Bibcode : 2009NHESS...9..551D . doi : 10.5194/nhess-9-551-2009 . hdl : 2434/1047949 .
- Emanuel, K. (junio de 2005). "Génesis y mantenimiento de los 'huracanes mediterráneos'"" . Avances en Geociencias . 2 : 217– 220. Bibcode : 2005AdG.....2..217E . doi : 10.5194/adgeo-2-217-2005 . Archivado del original el 23 de mayo de 2022 . Recuperado el 22 de mayo de 2019 .
- Ernst, JA; Matson, M. (noviembre de 1983). "¿Una tormenta tropical mediterránea?". Weather . 38 (11): 332– 337. Bibcode : 1983Wthr...38..332E . doi : 10.1002/j.1477-8696.1983.tb04818.x .
- Fita, L.; Romero, R.; Luque, A.; Emanuel, K.; Ramis, C. (enero de 2007). "Análisis de los entornos de siete tormentas tropicales mediterráneas utilizando un modelo de resolución de nubes no hidrostático y axisimétrico" . Natural Hazards and Earth System Sciences . 7 (1): 41– 56. Bibcode : 2007NHESS...7...41F . doi : 10.5194/nhess-7-41-2007 . hdl : 10553/120379 .
- Fita, L.; Romero, R.; Luque, A.; Emanuel, K.; Ramis, C. (2007). "Tormentas mediterráneas de tipo tropical: un análisis desde satélite" (PDF) . Universidad de las Islas Baleares. CiteSeerX 10.1.1.489.5889 . Archivado (PDF) del original el 18 de noviembre de 2023. Recuperado el 18 de noviembre de 2023 .
- Gaertner, MA; Jacob, D.; Gil, V.; Domínguez, M.; Padorno, E.; Sánchez, E.; Castro, M. (julio de 2007). «Ciclones tropicales sobre el mar Mediterráneo en simulaciones de cambio climático» . Cartas de investigación geofísica . 34 (14): L14711. Código Bib : 2007GeoRL..3414711G . doi : 10.1029/2007GL029977 . hdl : 11858/00-001M-0000-0011-FAE4-1 .
- Homar, V.; Romero, R.; Stensrud, DJ; Ramis, C.; Alonso, S. (abril de 2003). "Diagnóstico numérico de un pequeño ciclón cuasi-tropical sobre el Mediterráneo occidental: factores dinámicos frente a factores de contorno" (PDF) . Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society . 129 (590): 1469– 1490. Bibcode : 2003QJRMS.129.1469H . doi : 10.1256/qj.01.91 . hdl : 10261/88259 . S2CID 37534666 .
- Lagouvardos, K.; Kotroni, V.; Nickovic, S.; Kallos, D.; Tremback, CJ (julio de 1999). "Observaciones y simulaciones de modelos de un vórtice subsinóptico invernal sobre el Mediterráneo central" . Meteorological Applications . 6 (4): 371– 383. Bibcode : 1999MeApp...6..371L . doi : 10.1017/S1350482799001309 .
- Levizzani, V.; Laviola, S.; Malvaldi, A.; Miglietta, MM; Cattani, E. (20 de octubre de 2012). "Tormentas severas sobre el mar Mediterráneo: un análisis satelital y de modelos" (PDF) . Instituto de Ciencias Atmosféricas y del Clima. Archivado del original (PDF) el 4 de diciembre de 2017. Recuperado el 3 de diciembre de 2017 .
- Mazon, J.; Lupo, A. (20 de mayo de 2017). "Sensibilidad de un ciclón mediterráneo de tipo tropical a diferentes configuraciones de modelos y estrategias de acoplamiento" . Atmosphere . 8 (12): 92. Bibcode : 2017Atmos...8...92R . doi : 10.3390/atmos8050092 . hdl : 2318/1721910 .
- Miglietta, MM; Moscatello, A.; Conte, D.; Mannarini, G.; Lacorata, G.; Rotunno, R. (julio de 2011). "Análisis numérico de un 'huracán' mediterráneo sobre el sureste de Italia: experimentos de sensibilidad a la temperatura de la superficie del mar". Atmospheric Research . 101 ( 1–2 ): 412–426 . Bibcode : 2011AtmRe.101..412M . doi : 10.1016/j.atmosres.2011.04.006 .
- Miglietta, MM; Mastrangelo, D.; Conte, D. (febrero de 2015). "Influencia de los esquemas de parametrización física en la simulación de un ciclón de tipo tropical en el mar Mediterráneo". Atmospheric Research . 153 (1): 360– 375. Bibcode : 2015AtmRe.153..360M . doi : 10.1016/j.atmosres.2014.09.008 .
- Miglietta, MM; Laviola, S.; Malvaldi, A.; Conte, D.; Levizzani, V.; Price, C. (mayo de 2013). "Análisis de ciclones de tipo tropical sobre el mar Mediterráneo mediante un enfoque combinado de modelado y satélite" . Geophysical Research Letters . 40 (10): 2400– 2405. Bibcode : 2013GeoRL..40.2400M . doi : 10.1002/grl.50432 .
- Moscatello, A.; Miglietta, MM; Rotunno, R. (octubre de 2008). "Análisis observacional de un 'huracán' mediterráneo sobre el sureste de Italia". Weather . 63 (10): 306– 311. Bibcode : 2008Wthr...63..306M . doi : 10.1002/wea.231 . S2CID 121342263 .
- Moscatello, A.; Miglietta, MM; Rotunno, R. (noviembre de 2008). "Análisis numérico de un 'huracán' mediterráneo sobre el sureste de Italia" . Monthly Weather Review . 136 (11): 4373– 4397. Bibcode : 2008MWRv..136.4373M . doi : 10.1175/2008MWR2512.1 .
- Pantillon, F.-P.; Chaboureau, JP.; Mascart, PJ (3 de junio de 2013). "Previsibilidad de una tormenta tropical mediterránea aguas abajo de la transición extratropical del huracán Helene (2006)" (PDF) . Monthly Weather Review . 141 (6): 1943– 1962. Bibcode : 2013MWRv..141.1943P . doi : 10.1175/MWR-D-12-00164.1 . Archivado (PDF) del original el 28 de mayo de 2022. Recuperado el 13 de abril de 2022 .
- Pedro C. Fernández Sanz. "Los medicamentos o bajas mesoescalares con apariencia de ciclo tropical en la cuenca mediterránea: algunos casos de 2007" (en español). Archivado desde el original el 31 de mayo de 2010 . Consultado el 3 de junio de 2010 .
- Picornell, MA; Campins, J.; Jansà, A. (7 de mayo de 2014). "Detección y descripción térmica de medicamentos a partir de simulación numérica" (PDF) . Copernicus Publications. Archivado (PDF) del original el 2 de diciembre de 2017. Recuperado el 1 de diciembre de 2017 .
- Pytharoulis, I.; Craig, GC; Ballard, SP (junio de 1999). "Estudio del ciclón mediterráneo con características de huracán de enero de 1995". Física y química de la Tierra . 24 (6). Elsevier BV: 627– 632. Bibcode : 1999PCEB...24..627P . doi : 10.1016/S1464-1909(99)00056-8 .
- Pytharoulis, I.; Craig, GC; Ballard, SP (septiembre de 2000). "El ciclón mediterráneo con características de huracán de enero de 1995". Aplicaciones Meteorológicas . 7 (3): 261– 279. Bibcode : 2000MeApp...7..261P . doi : 10.1017/S1350482700001511 .
- Reale, O.; Atlas, R. (febrero de 1998). "Un ciclón de tipo tropical en las zonas extratropicales" (PDF) . ICTP. Archivado del original (PDF) el 5 de marzo de 2016. Recuperado el 30 de noviembre de 2017 .
- Reed, RJ; Kuo, Y.-H.; Albright, MD; Gao, K.; Guo, Y.-R.; Huang, W. (abril de 2001). "Análisis y modelado de un ciclón de tipo tropical en el mar Mediterráneo". Meteorología y física atmosférica . 76 ( 3–4 ): 183–202 . Bibcode : 2001MAP....76..183R . doi : 10.1007/s007030170029 . S2CID 119761081 .
- Romero, R.; Emanuel, K. (junio de 2013). "Riesgo de medicane en un clima cambiante" (PDF) . Journal of Geophysical Research: Atmospheres . 118 (12): 5992– 6001. Bibcode : 2013JGRD..118.5992R . doi : 10.1002/jgrd.50475 . hdl : 1721.1/85621 . S2CID 16082256. Archivado del original (PDF) el 27 de febrero de 2014. Recuperado el 24 de febrero de 2014 .
- Tous, M.; Romero, R. (2011). "Entornos meteorológicos asociados al desarrollo de medicamentos" (PDF) . Tethys . doi : 10.3369/tethys.2011.8.06 (inactivo el 12 de julio de 2025). Archivado del original (PDF) el 29 de marzo de 2019. Recuperado el 22 de noviembre de 2017 .
{{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactivo desde julio de 2025 ( enlace ) - Tous, M.; Romero, R. (enero de 2013). "Ambientes meteorológicos asociados con el desarrollo de la medicina". Revista Internacional de Climatología . 33 (1): 1– 14. Bibcode : 2013IJCli..33....1T . doi : 10.1002/joc.3428 . S2CID 129155891 .
- Walsh, K.; Giorgi, F.; Coppola, E. (septiembre de 2014). "Ciclones mediterráneos de núcleo cálido en un mundo más cálido". Climate Dynamics . 42 ( 3–4 ): 1053–1066 . Bibcode : 2014ClDy...42.1053W . doi : 10.1007/s00382-013-1723-y . hdl : 11343/282908 . S2CID 129506111 .
- Winstanley, D. (septiembre de 1970). "El desastre de las inundaciones del norte de África, septiembre de 1969". Weather . 25 (9): 390– 403. Bibcode : 1970Wthr...25..390W . doi : 10.1002/j.1477-8696.1970.tb04128.x .
Enlaces externos
- Página de productos tropicales mediterráneos – División de servicios satelitales – Oficina de procesamiento y distribución de datos satelitales
- Imágenes del Atlántico Nororiental y del Mediterráneo – NOAA
- Miglietta, Mario Marcello; R. Rotunno (2019). "Mecanismos de desarrollo de ciclones (medicanos) de tipo tropical mediterráneo" . Meteorol QJR. Soc . 145 (721): 1444–1460 . Código bibliográfico : 2019QJRMS.145.1444M . doi : 10.1002/qj.3503 . S2CID 128138854 .
- ciclones mediterráneos de tipo tropical
- Huracanes en Europa
- Cambio climático y huracanes
- desastres naturales
- Meteorología de ciclones tropicales
- Tipos de ciclones