Articulo de referencia

Complejo convectivo de mesoescala

Un MCC se desplaza por Minnesota a primera hora del 7 de agosto de 2021 Un complejo convectivo de mesoescala (CCM) es un tipo único de sistema convectivo de mesoescala que se de...

Un MCC se desplaza por Minnesota a primera hora del 7 de agosto de 2021

Un complejo convectivo de mesoescala (CCM) es un tipo único de sistema convectivo de mesoescala que se define por las características observadas en imágenes satelitales infrarrojas . Son de larga duración, a menudo se forman durante la noche y comúnmente contienen fuertes lluvias , viento , granizo , rayos y, posiblemente, tornados . [1]

Tamaño

Un complejo convectivo de mesoescala tiene un área de la cima de la nube de 100 000 km2 o más con una temperatura menor o igual a -32 °C, o un área de la cima de la nube de 50 000 km2 con una temperatura menor o igual a -52 °C. Las definiciones de tamaño deben cumplirse durante 6 horas o más. Su extensión máxima se define como cuando la capa de nubes alcanza el área máxima. Su excentricidad (eje menor/eje mayor) es mayor o igual a 0,7 en la extensión máxima.

Desarrollo

Los MCC se desarrollan comúnmente a partir de la fusión de tormentas eléctricas en una línea de turbonadas que finalmente cumple con los criterios de MCC. Además, se puede rastrear la formación de algunos MCC desde las llanuras de Colorado hasta las Montañas Rocosas . Estos se denominan complejos "orogénicos". [2] Las características del entorno meteorológico en el que se forman los MCC son una fuerte advección de aire cálido hacia el entorno de formación por una corriente en chorro de bajo nivel del sur (máximo de viento), una fuerte advección de humedad que aumenta la humedad relativa del entorno de formación, convergencia de aire cerca de la superficie y divergencia de aire en altura. Estas condiciones son más prominentes en la región por delante de una vaguada de nivel superior.

  1. Los sistemas comienzan por la tarde como tormentas eléctricas dispersas que se organizan durante la noche en presencia de cizalladura del viento (cambios de velocidad y dirección del viento con la altura).
  2. La probabilidad de condiciones meteorológicas severas es mayor en las primeras etapas de formación, durante la tarde.
  3. El MCC persiste en su etapa madura y más fuerte durante la noche y hasta las primeras horas de la mañana, en las que las precipitaciones se caracterizan como lluvias estratiformes (en lugar de lluvias convectivas que ocurren con las tormentas eléctricas).
  4. La disipación del MCC ocurre comúnmente durante las horas de la mañana.

Después de la disipación, una circulación remanente de nivel medio, conocida como vórtice convectivo de mesoescala, puede iniciar otra ronda de tormentas eléctricas más tarde en el día.

Estructura

La estructura de un MCC se puede separar en tres capas. Los niveles bajos del MCC cerca de la superficie, los niveles medios en el medio de la troposfera y los niveles superiores en la troposfera superior. Cerca de la superficie, el MCC exhibe alta presión, con un límite de salida , o frente frío de mesoescala, en su borde delantero. Esta alta presión es causada por el enfriamiento del aire a partir de la evaporación de la lluvia (comúnmente conocido como un estanque frío). En los niveles medios (troposfera media), el MCC exhibe una baja presión rotatoria ciclónica (en sentido antihorario en el hemisferio norte) que es cálida en comparación con el entorno circundante (conocido como un núcleo cálido). Esta circulación de nivel medio se conoce como vórtice convectivo de mesoescala. Los niveles superiores contienen una alta presión rotatoria anticiclónica (en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte) que es un signo de divergencia del aire. Esta alta presión es más fría en relación con su entorno circundante. Esta divergencia en los niveles superiores y la convergencia del aire en la superficie a lo largo del límite de salida del estanque frío dan como resultado un movimiento ascendente que ayuda al mantenimiento del MCC.

Efectos y climatología

Los MCC producen fuertes lluvias que pueden provocar inundaciones y otros impactos hidrológicos. Los MCC se encuentran en los Estados Unidos durante los meses de primavera y verano (estación cálida), la región del monzón de la India , el Pacífico occidental y en toda África y Sudamérica . En particular, las fuertes lluvias de los MCC representan una parte significativa de la precipitación durante la estación cálida en los Estados Unidos. [3] A medida que avanza la estación cálida, las regiones favorables para la formación de MCC se desplazan desde las llanuras del sur de los Estados Unidos hacia el norte. En julio y agosto, los estados del centro norte se convierten en los más favorables. [4] Las áreas de baja presión de nivel medio de los MCC también se han rastreado hasta el origen de algunos ciclones tropicales y, en raras ocasiones, los ciclones tropicales pueden generar MCC.

MCC notables

Uno de los MCC más notables ocurrió durante la noche del 19 de julio de 1977, en el oeste de Pensilvania . El MCC provocó fuertes lluvias que provocaron la desastrosa inundación de Johnstown, Pensilvania . El complejo fue rastreado 96 horas hasta Dakota del Sur y produjo copiosas cantidades de lluvia en todo el norte de los Estados Unidos antes de producir hasta 12 pulgadas (300 mm) de lluvia en Johnstown.

Un segundo MCC notable trajo vientos destructivos en línea recta al sur de Ontario , el norte del estado de Nueva York , Vermont , Massachusetts , Connecticut y Rhode Island en la mañana del 15 de julio de 1995. El MCC produjo vientos de más de 160 km/h (100 mph) y fue responsable de siete muertes, destrucción generalizada de bosques en las montañas Adirondack y Berkshire y más de $500 millones en daños a la propiedad. [5]

La formación de grandes MCC sobre la misma área general durante un gran porcentaje de las noches entre abril de 1993 y julio de 1993 y su tendencia a persistir hasta bien entrado el día siguiente fue una gran parte de la causa de las inundaciones en gran parte del centro de los Estados Unidos ese año. [ cita requerida ]

Véase también

Referencias

  1. ^ Maddox, RA, 1980: Complejos convectivos de mesoescala. Boletín de la Sociedad Meteorológica Estadounidense, vol. 61, 1374–1387.
  2. ^ Wetzel, PJ, WR Cotton y RL McAnelly, 1983: Un complejo convectivo de mesoescala de larga duración, Parte II: Evolución y estructura del complejo maduro. Monthly Weather Review, vol. 105, 1919-1937.
  3. ^ Fritsch, JM, RA Maddox y AG Barnston, 1981: El carácter de la precipitación compleja convectiva de mesoescala y su contribución a las precipitaciones de la estación cálida en los Estados Unidos. Preprints, 4.ª Conferencia sobre hidrometeorología, Reno, Nevada, Sociedad Meteorológica Estadounidense, Boston, 94-99.
  4. ^ Maddox, RA, KW Howard, DL Bartels y DM Rogers: Capítulo 17: Complejos convectivos de mesoescala en latitudes medias. Meteorología y pronóstico de mesoescala, Sociedad Meteorológica Estadounidense, 1986.
  5. ^ Stephen F. Corfidi, Jeffry S. Evans y Robert H. Johns, 2015: SERIE DERECHO DE JULIO DE 1995. Recuperado el 18 de febrero de 2015.
  • Pronóstico de MCC - Centro de Predicción Hidrometeorológica
  • Descripción del MCC - Universidad Estatal de Pensilvania
  • Descripción del MCC - Universidad de Illinois
  • Página del MCC - UCAR
  • Glosario de la NOAA
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