Articulo de referencia

Monzón

Nubes monzónicas y chubascos en Aralvaimozhy, cerca de Nagercoil , Tamil Nadu , India. Nubes monzónicas llegando a Port Blair, Andaman, India Un monzón ( / m ɒ n ˈ s uː n / ) es...

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Nubes monzónicas y chubascos en Aralvaimozhy, cerca de Nagercoil , Tamil Nadu , India.
Nubes monzónicas llegando a Port Blair, Andaman, India

Un monzón ( / m ɒ n ˈ s n / ) es tradicionalmente un viento estacional reversible acompañado de cambios correspondientes en la precipitación , [ 1 ] pero ahora se utiliza para describir cambios estacionales en la circulación atmosférica y la precipitación asociados con la oscilación latitudinal anual de la Zona de Convergencia Intertropical , específicamente entre sus límites al norte y al sur del ecuador.

Por lo general, el término monzón se usa para referirse a la fase lluviosa de un patrón estacional cambiante, aunque técnicamente existe una fase seca. El término también se usa para describir lluvias localmente intensas pero de corta duración. [ 2 ] [ 3 ]

Los principales sistemas monzónicos del mundo son los monzones de África Occidental , Asia Meridional - Australia , América del Norte y América del Sur.

El término se utilizó por primera vez en inglés en la India británica y países vecinos, refiriéndose a los fuertes vientos estacionales que soplaban desde la Bahía de Bengala y el Mar Arábigo en el suroeste y que traían fuertes lluvias a la zona. [ 4 ] [ 5 ]

Etimología

Nubes monzónicas sobre Lucknow , Uttar Pradesh , India.

La etimología de la palabra monzón no es del todo segura. [ 6 ] El término inglés monsoon proviene del portugués monção , que a su vez deriva del árabe موسم ( mawsim , "estación"), "pero en parte a través del neerlandés moderno temprano monson ". [ 7 ]

Historia

monzón asiático

El fortalecimiento del monzón asiático se ha relacionado con el levantamiento de la meseta tibetana después de la colisión del subcontinente indio y Asia  hace unos 50 millones de años. [ 8 ] Debido a estudios de registros del mar Arábigo y del polvo arrastrado por el viento en la meseta de Loess de China, muchos geólogos creen que el monzón se fortaleció por primera vez hace unos 8 millones de años. Más recientemente, estudios de fósiles de plantas en China y nuevos registros de sedimentos  de larga duración del mar de China Meridional llevaron a una cronología del inicio del monzón hace 15-20 millones de años y lo vincularon con el levantamiento tibetano temprano. [ 9 ] La comprobación de esta hipótesis espera el muestreo de aguas profundas por parte del Programa Integrado de Perforación Oceánica . [ 10 ] El monzón ha variado significativamente en intensidad desde entonces, vinculado en gran medida al cambio climático global , especialmente al ciclo de las edades de hielo del Pleistoceno . [ 11 ] Un estudio de los ciclos climáticos monzónicos asiáticos desde 123.200 hasta 121.210 años AP, durante el interglacial Eemiense , sugiere que tenían una duración promedio de alrededor de 64 años, con una duración mínima de alrededor de 50 años y una máxima de aproximadamente 80 años, similar a la actual. [ 12 ] 

Un estudio del plancton marino sugirió que el monzón del sur de Asia (SAM) se fortaleció  hace unos 5 millones de años. Luego, durante los períodos glaciales, el nivel del mar descendió y el estrecho de Indonesia se cerró. Cuando esto sucedió, las aguas frías del Pacífico no pudieron fluir hacia el océano Índico. Se cree que el consiguiente aumento de las temperaturas de la superficie del mar en el océano Índico incrementó la intensidad de los monzones. [ 13 ] En 2018, un estudio sobre la variabilidad del SAM durante el último millón de años encontró que la precipitación resultante del monzón se redujo significativamente durante los períodos glaciales en comparación con los períodos interglaciales como el actual. [ 14 ] El monzón de verano indio (ISM) experimentó varias intensificaciones durante el calentamiento posterior al último máximo glacial, específicamente durante los intervalos de tiempo correspondientes a 16.100–14.600 AP, 13.600–13.000 AP y 12.400–10.400 AP como lo indican los cambios en la vegetación de la meseta tibetana que muestran aumentos en la humedad provocada por un ISM intensificado. [ 15 ] Aunque el ISM fue relativamente débil durante gran parte del Holoceno tardío, todavía se produjo una acumulación glacial significativa en el Himalaya debido a las bajas temperaturas provocadas por los vientos del oeste. [ 16 ]

Durante el Mioceno Medio , la ZCIT de julio, la zona de máxima precipitación, migró hacia el norte, aumentando la precipitación sobre el sur de China durante el Monzón de Verano del Este de Asia (EASM) mientras que hacía que Indochina fuera más seca. [ 17 ] Durante el Enfriamiento Global del Mioceno Tardío (LMCG), desde hace 7,9 a 5,8 millones de años, el Monzón de Invierno del Este de Asia (EAWM) se hizo más fuerte a medida que el frente subártico se desplazaba hacia el sur. [ 18 ] Una intensificación abrupta del EAWM ocurrió hace 5,5 millones de años. [ 19 ] El EAWM todavía era significativamente más débil en relación con la actualidad entre hace 4,3 y 3,8 millones de años, pero se volvió abruptamente más intenso alrededor de hace 3,8 millones de años [ 20 ] a medida que el estiramiento de la corteza ensanchó el Estrecho de Tsushima y permitió una mayor entrada de la cálida Corriente de Tsushima al Mar de Japón. [ 21 ] Hace aproximadamente 3 millones de años, el EAWM se volvió más estable, habiendo sido previamente más variable e inconsistente, además de intensificarse aún más en medio de un período de enfriamiento global y descenso del nivel del mar. [ 22 ] El EASM fue más débil durante los intervalos fríos de los períodos glaciales como el Último Máximo Glacial (LGM) y más fuerte durante los interglaciales y los intervalos cálidos de los períodos glaciales. [ 23 ] Otro evento de intensificación del EAWM ocurrió hace 2,6 millones de años, seguido de otro hace aproximadamente 1 millón de años. [ 19 ] Durante los eventos de Dansgaard-Oeschger , el EASM aumentó su fuerza, pero se ha sugerido que disminuyó su fuerza durante los eventos de Heinrich . [ 24 ] El EASM extendió su influencia más profundamente en el interior de Asia a medida que los niveles del mar aumentaron después del LGM; [ 25 ] También experimentó un período de intensificación durante el Holoceno Medio, hace unos 6.000 años, debido a la forzante orbital que se intensificó por el hecho de que el Sahara en ese momento estaba mucho más vegetado y emitía menos polvo. [ 26 ] Este intervalo del Holoceno Medio de máximo EASM estuvo asociado con una expansión de la estepa de bosque caducifolio templado y la estepa de bosque mixto templado en el norte de China. [ 27 ] Hacia el 5.000 a 4.500 a. C., la fuerza del monzón del este de Asia comenzó a menguar, debilitándose desde ese momento hasta la actualidad. [ 28 ] Un debilitamiento particularmente notable tuvo lugar hace unos 3.000 a. C. [ 29 ]La ubicación del EASM cambió varias veces a lo largo del Holoceno: primero, se movió hacia el sur entre 12.000 y 8.000 años AP, seguido de una expansión hacia el norte entre aproximadamente 8.000 y 4.000 años AP, y más recientemente retrocedió hacia el sur una vez más entre 4.000 y 0 años AP. [ 30 ]

monzón australiano

La ZCIT de enero migró más al sur hasta su ubicación actual durante el Mioceno medio, fortaleciendo el monzón de verano de Australia que anteriormente había sido más débil. [ 17 ]

Se identificaron cinco episodios durante el Cuaternario a 2,22 Ma ( PL-1), 1,83 Ma (PL-2), 0,68 Ma (PL-3), 0,45 Ma (PL-4) y 0,04 Ma (PL-5) que mostraron un debilitamiento de la Corriente de Leeuwin (CL). El debilitamiento de la CL tendría un efecto en el campo de la temperatura superficial del mar (TSM) en el Océano Índico, ya que el Flujo de Indonesia generalmente calienta el Océano Índico. Por lo tanto, estos cinco intervalos podrían ser aquellos de una disminución considerable de la TSM en el Océano Índico y habrían influido en la intensidad del monzón indio. Durante el debilitamiento de la CL, existe la posibilidad de una menor intensidad del monzón de invierno indio y un monzón de verano fuerte, debido al cambio en el dipolo del Océano Índico debido a la reducción en el aporte neto de calor al Océano Índico a través del Flujo de Indonesia. Por lo tanto, se puede obtener una mejor comprensión de los posibles vínculos entre El Niño , la piscina cálida del Pacífico occidental, el flujo a través de Indonesia, el patrón de vientos frente a la costa occidental de Australia y la expansión y contracción del volumen de hielo estudiando el comportamiento de la LC durante el Cuaternario en intervalos estratigráficos cercanos. [ 31 ]

monzón sudamericano

Se sabe que el monzón de verano sudamericano (SASM) se debilitó durante los eventos de Dansgaard-Oeschger. Se ha sugerido que el SASM se intensificó durante los eventos de Heinrich. [ 24 ]

Proceso

Visualización del monzón asiático y su desarrollo mediante datos de observación y modelos. También muestra algunos de sus impactos.

Los monzones alguna vez fueron considerados como una brisa marina a gran escala [ 32 ] causada por temperaturas más altas sobre la tierra que en el océano. Esto ya no se considera la causa.

El monzón ahora se considera un fenómeno a escala planetaria que implica la migración anual de la Zona de Convergencia Intertropical entre sus límites norte y sur. Los límites de la ZCIT varían según el contraste de calentamiento tierra-mar y se cree que la extensión norte del monzón en el sur de Asia está influenciada por la alta meseta tibetana. [ 33 ] [ 34 ] Estos desequilibrios de temperatura ocurren porque los océanos y la tierra absorben calor de diferentes maneras. Sobre los océanos, la temperatura del aire permanece relativamente estable por dos razones: el agua tiene una capacidad calorífica relativamente alta (3,9 a 4,2 J g −1 K −1 ), [ 35 ] y porque tanto la conducción como la convección equilibrarán una superficie caliente o fría con aguas más profundas (hasta 50 metros). En cambio, la tierra, la arena y las rocas tienen capacidades caloríficas más bajas (de 0,19 a 0,35 J g⁻¹ K⁻¹ ) , [ 36 ] y solo pueden transmitir calor a la tierra por conducción y no por convección. Por lo tanto, las masas de agua mantienen una temperatura más uniforme, mientras que las temperaturas de la tierra son más variables.

Durante los meses más cálidos, la luz solar calienta las superficies terrestres y oceánicas, pero la temperatura de la tierra aumenta más rápidamente. A medida que la superficie terrestre se calienta, el aire que la rodea se expande y se desarrolla una zona de baja presión . Mientras tanto, el océano permanece a una temperatura más baja que la tierra, y el aire que lo cubre mantiene una presión mayor. Esta diferencia de presión provoca que las brisas marinas soplen desde el océano hacia la tierra, trayendo aire húmedo al interior. Este aire húmedo asciende a mayor altitud sobre la tierra y luego regresa hacia el océano, completando el ciclo. Sin embargo, cuando el aire asciende, y mientras aún se encuentra sobre la tierra, se enfría . Esto disminuye la capacidad del aire para retener agua y precipitaciones sobre la tierra, lo que provoca que los monzones de verano produzcan lluvias sobre la tierra.

En los meses más fríos, el ciclo se invierte y la tierra se enfría más rápido que los océanos, ya que la presión atmosférica sobre la tierra es mayor que sobre el océano. Esto provoca que el aire terrestre fluya hacia el océano. Cuando el aire húmedo asciende sobre el océano, se enfría, causando precipitaciones. El aire frío fluye entonces hacia la tierra, completando así el ciclo.

La mayoría de los monzones de verano tienen un componente occidental dominante y una fuerte tendencia a ascender y producir abundantes lluvias (debido a la condensación del vapor de agua en el aire ascendente). Sin embargo, la intensidad y la duración no son uniformes de un año a otro. Los monzones de invierno, por el contrario, tienen un componente oriental dominante y una fuerte tendencia a divergir, descender y causar sequía. [ 37 ]

Se producen precipitaciones similares cuando el aire húmedo del océano asciende por las montañas, [ 38 ] el calentamiento de la superficie, [ 39 ] la convergencia en la superficie, [ 40 ] la divergencia en altura o por las salidas producidas por tormentas en la superficie. [ 41 ] Sin embargo, independientemente de cómo se produzca el ascenso, el aire se enfría debido a la expansión a menor presión, produciendo condensación .

monzón global

Tabla resumen

África (África Occidental y África Sudoriental)

Nubes monzónicas del sureste africano sobre Mayotte

El monzón del África subsahariana occidental es el resultado de los cambios estacionales de la Zona de Convergencia Intertropical y las grandes diferencias estacionales de temperatura y humedad entre el Sáhara y el océano Atlántico ecuatorial. [ 46 ] La ZCIT migra hacia el norte desde el Atlántico ecuatorial en febrero, llega al África occidental alrededor del 22 de junio y luego regresa hacia el sur en octubre. [ 43 ] Los vientos alisios secos del noreste , y su forma más extrema, el harmatán , se ven interrumpidos por el desplazamiento hacia el norte de la ZCIT y los consiguientes vientos del sur, portadores de lluvia, durante el verano. El Sahel semiárido y Sudán dependen de este patrón para la mayor parte de sus precipitaciones.

América del norte

Nubes monzónicas que se aproximan a Phoenix, Arizona.
Vídeo de tres segundos de un rayo cayendo durante una tormenta eléctrica sobre Island in the Sky, Parque Nacional Canyonlands.

El monzón norteamericano ( NAM ) se produce desde finales de junio o principios de julio hasta septiembre, originándose en México y extendiéndose hacia el suroeste de Estados Unidos a mediados de julio. Afecta a México a lo largo de la Sierra Madre Occidental , así como a Arizona , Nuevo México , Nevada , Utah , Colorado , el oeste de Texas y California . Se extiende hacia el oeste hasta las Cordilleras Peninsulares y Transversales del sur de California, pero rara vez llega a la franja costera (una pared de tormentas desérticas a tan solo media hora en coche es una vista común en verano desde los cielos soleados a lo largo de la costa durante el monzón). El monzón norteamericano es conocido por muchos como el monzón de verano , del suroeste , mexicano o de Arizona . [ 47 ] [ 48 ] También se le llama a veces monzón del desierto, ya que gran parte del área afectada son los desiertos de Mojave y Sonora . Sin embargo, es controvertido si los patrones climáticos de América del Norte y del Sur con inversión incompleta del viento deben considerarse verdaderos monzones. [ 49 ] [ 50 ]

Asia

Los monzones asiáticos pueden clasificarse en varios subsistemas, como el monzón subcontinental indio, que afecta al subcontinente indio y las regiones circundantes, incluido Nepal, y el monzón del este de Asia, que afecta al sur de China, Taiwán , Corea y partes de Japón.

monzón del sur de Asia

monzón del suroeste
Fechas de inicio y corrientes de viento predominantes de los monzones de verano del suroeste en la India.

Los monzones de verano del suroeste se producen de junio a septiembre. El desierto de Thar y las zonas adyacentes del norte y centro del subcontinente indio se calientan considerablemente durante los veranos calurosos. Esto provoca una zona de baja presión sobre el norte y centro del subcontinente indio. Para llenar este vacío, los vientos cargados de humedad del océano Índico penetran en el subcontinente. Estos vientos, ricos en humedad, son atraídos hacia el Himalaya . El Himalaya actúa como una alta muralla, impidiendo que los vientos lleguen a Asia Central y obligándolos a ascender. A medida que las nubes ascienden, su temperatura desciende y se producen precipitaciones . Algunas zonas del subcontinente reciben hasta 10 000 mm (390 pulgadas) de lluvia al año.  

Se espera que el monzón del suroeste comience generalmente entre finales de mayo y principios de junio y termine entre finales de septiembre y principios de octubre. Los vientos cargados de humedad, al llegar al punto más meridional de la península india , debido a su topografía, se dividen en dos partes: la rama del mar Arábigo y la rama de la bahía de Bengala .

Los Ghats occidentales en India durante la estación seca (arriba; mayo de 2010) y la estación lluviosa (abajo; agosto de 2010).

La rama del monzón del suroeste que proviene del mar Arábigo llega primero a los Ghats occidentales del estado costero de Kerala , en la India, convirtiéndose así en el primer estado del país en recibir lluvias de este monzón. Esta rama se desplaza hacia el norte a lo largo de los Ghats occidentales ( Konkan y Goa ), con precipitaciones en las zonas costeras al oeste de la cordillera. Las zonas orientales de los Ghats occidentales no reciben mucha lluvia de este monzón, ya que el viento no atraviesa la cordillera.

La rama del monzón del suroeste de la Bahía de Bengala fluye sobre la Bahía de Bengala en dirección al noreste de la India y Bengala , recogiendo más humedad de la Bahía de Bengala. Los vientos llegan al Himalaya oriental con grandes cantidades de lluvia. Mawsynram , situado en las laderas meridionales de las colinas Khasi en Meghalaya , India, es uno de los lugares más lluviosos de la Tierra. Después de llegar al Himalaya oriental, los vientos giran hacia el oeste, viajando sobre la llanura indogangética a una velocidad de aproximadamente 1 a 2 semanas por estado, [ 51 ] derramando lluvia a lo largo de todo su camino. El 1 de junio se considera la fecha de inicio del monzón en la India, como lo indica la llegada del monzón al estado más meridional de Kerala.

El monzón representa casi el 80% de las precipitaciones en la India. [ 52 ] [ 53 ] La agricultura india (que representa el 25% del PIB y emplea al 70% de la población) depende en gran medida de las lluvias para el cultivo de productos como el algodón , el arroz , las semillas oleaginosas y los cereales secundarios. Un retraso de tan solo unos días en la llegada del monzón puede afectar gravemente a la economía, como lo demuestran las numerosas sequías que azotaron la India en la década de 1990.

El monzón es ampliamente bienvenido y apreciado también por los habitantes de las ciudades, ya que proporciona alivio del calor sofocante del verano en junio. [ 54 ] Sin embargo, las carreteras sufren graves daños cada año. A menudo, las casas y las calles se inundan y los barrios marginales se anegan a pesar de los sistemas de drenaje. La falta de infraestructura urbana, junto con los cambios en los patrones climáticos, provoca graves pérdidas económicas, incluyendo daños a la propiedad y pérdida de vidas, como se evidenció en las inundaciones de 2005 en Mumbai, que paralizaron la ciudad. Bangladesh y ciertas regiones de la India, como Assam y Bengala Occidental , también experimentan con frecuencia fuertes inundaciones durante esta temporada. Recientemente, zonas de la India que solían recibir escasas precipitaciones durante todo el año, como el desierto de Thar , han terminado sorprendentemente sufriendo inundaciones debido a la prolongada temporada del monzón.

La influencia del monzón del suroeste se siente incluso en Xinjiang , China . Se estima que alrededor del 70 % de toda la precipitación en la parte central de las montañas Tian Shan cae durante los tres meses de verano, cuando la región está bajo la influencia del monzón; aproximadamente el 70 % de esa precipitación es directamente de origen ciclónico (es decir, impulsada por el monzón) (a diferencia de la convección local ). [ 55 ] Los efectos también se extienden hacia el oeste hasta el Mediterráneo, donde, sin embargo, el impacto del monzón consiste en inducir sequía a través del mecanismo de Rodwell-Hoskins . [ 56 ]

La marcada diferencia entre las estaciones seca y lluviosa en un bosque tropical estacional es muy evidente. La imagen de la izquierda fue tomada en el Parque Nacional Bhawal, en el centro de Bangladés, durante la estación seca, mientras que la de la derecha fue tomada durante la estación lluviosa del monzón.
monzón del noreste
Nubes monzónicas en Madhya Pradesh

Hacia septiembre, con el sol retrocediendo hacia el sur, la parte norte del subcontinente indio comienza a enfriarse rápidamente y la presión atmosférica empieza a aumentar sobre el norte de la India. El océano Índico y su atmósfera circundante aún conservan su calor, lo que provoca que vientos fríos desciendan desde el Himalaya y la llanura indogangética hacia las vastas extensiones del océano Índico al sur de la península del Decán . Este fenómeno se conoce como monzón del noreste o monzón de retirada.

Mientras viaja hacia el Océano Índico, el viento frío y seco recoge algo de humedad de la Bahía de Bengala y la vierte sobre la India peninsular y partes de Sri Lanka . Ciudades como Chennai , que reciben menos lluvia del Monzón del Suroeste, reciben lluvia de este monzón. Alrededor del 50% al 60% de la lluvia que recibe el estado de Tamil Nadu proviene del Monzón del Noreste. [ 57 ] En el sur de Asia, los monzones del noreste tienen lugar de octubre a diciembre, cuando el sistema de alta presión en superficie es más fuerte. [ 58 ] La corriente en chorro en esta región se divide en la corriente en chorro subtropical del sur y la corriente en chorro polar. El flujo subtropical dirige los vientos del noreste para que soplen a través del sur de Asia, creando corrientes de aire seco que producen cielos despejados sobre la India. Mientras tanto, un sistema de baja presión conocido como vaguada monzónica se desarrolla sobre el Sudeste Asiático y Australasia , y los vientos se dirigen hacia Australia. En Filipinas, el monzón del noreste se llama Amihan . [ 59 ]

monzón del este de Asia

Inundaciones monzónicas en Filipinas
Tormenta monzónica de verano en Silang, Cavite , Filipinas

El monzón del este de Asia afecta a gran parte de Indochina , Filipinas , China, Taiwán , Corea, Japón y Siberia . Se caracteriza por un monzón de verano cálido y lluvioso y un monzón de invierno frío y seco. Las lluvias se concentran en una franja que se extiende de este a oeste, excepto en el este de China, donde se inclinan hacia el este-noreste sobre Corea y Japón. Estas lluvias estacionales se conocen como Meiyu en China, Jangma en Corea y Bai-u en Japón, y estas dos últimas se asemejan a lluvias frontales.

El inicio del monzón de verano se caracteriza por un periodo de lluvias premonzónicas sobre el sur de China y Taiwán a principios de mayo. De mayo a agosto, el monzón de verano alterna entre fases secas y lluviosas a medida que el cinturón de lluvias se desplaza hacia el norte, comenzando en Indochina y el Mar de China Meridional (mayo), pasando por la cuenca del río Yangtsé y Japón (junio) y, finalmente, llegando al norte de China y Corea (julio). Cuando el monzón termina en agosto, el cinturón de lluvias regresa al sur de China.

Australia

Una tormenta monzónica se acerca a Darwin, Territorio del Norte , Australia.

La temporada de lluvias se extiende de septiembre a febrero y constituye una importante fuente de energía para la circulación de Hadley durante el invierno boreal. Está asociada al desarrollo del anticiclón siberiano y al desplazamiento de los máximos de calor del hemisferio norte al hemisferio sur. Los vientos del noreste que fluyen a través del sudeste asiático se desvían hacia el noroeste/oeste debido a la topografía de Borneo , en dirección a Australia. Esto forma un vórtice de circulación ciclónica sobre Borneo que, junto con las corrientes descendentes de aire frío invernal procedentes de latitudes más altas, provoca importantes fenómenos meteorológicos en la región. Ejemplos de ello son la formación de una inusual tormenta tropical de baja latitud en 2001, la tormenta tropical Vamei , y las devastadoras inundaciones de Yakarta en 2007.

El inicio del monzón en Australia suele seguir a los máximos de calentamiento en Vietnam y la península malaya (septiembre), Sumatra , Borneo y Filipinas (octubre), Java , Sulawesi (noviembre), Irian Jaya y el norte de Australia (diciembre, enero). Sin embargo, el monzón no es una simple respuesta al calentamiento, sino una interacción más compleja de la topografía, el viento y el mar, como lo demuestra su retirada abrupta, en lugar de gradual, de la región. El monzón australiano (el "Húmedo") se produce en el verano austral, cuando se desarrolla la vaguada monzónica sobre el norte de Australia . Más de tres cuartas partes de las precipitaciones anuales en el norte de Australia caen durante este período.

Europa

El monzón europeo (más conocido como el regreso de los vientos del oeste ) es el resultado de un resurgimiento de los vientos del oeste provenientes del Atlántico, donde se cargan de viento y lluvia. [ 60 ] Estos vientos del oeste son un fenómeno común durante el invierno europeo, pero disminuyen a medida que se acerca la primavera a finales de marzo y durante abril y mayo. Los vientos se intensifican nuevamente en junio, razón por la cual este fenómeno también se conoce como "el regreso de los vientos del oeste". [ 61 ]

Las lluvias suelen llegar en dos oleadas: a principios de junio y de nuevo a mediados o finales de junio. El monzón europeo no es un monzón en el sentido tradicional, ya que no cumple con todos los requisitos para ser clasificado como tal. En cambio, el regreso de los vientos del oeste se considera más bien una cinta transportadora que lleva una serie de centros de baja presión a Europa Occidental, donde generan un tiempo inestable. Estas tormentas generalmente se caracterizan por temperaturas significativamente inferiores a la media, lluvias o granizo intensos, truenos y fuertes vientos. [ 62 ]

El regreso de los vientos del oeste afecta a la costa atlántica del norte de Europa, más concretamente a Irlanda, Gran Bretaña, los países del Benelux , el oeste de Alemania, el norte de Francia y partes de Escandinavia.

Véase también

Referencias

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