Articulo de referencia

Línea de turbonada

Imagen de radar meteorológico de un vórtice convectivo de mesoescala (VCM) sobre Pensilvania con una línea de turbonada frontal. Una línea de turbonada , o sistema convectivo cu...

Imagen de radar meteorológico de un vórtice convectivo de mesoescala (VCM) sobre Pensilvania con una línea de turbonada frontal.

Una línea de turbonada , o sistema convectivo cuasilineal ( SCC ), es una línea de tormentas eléctricas , que a menudo se forma a lo largo o delante de un frente frío . A principios del siglo XX, el término se usaba como sinónimo de frente frío (que a menudo va acompañado de cambios de viento abruptos y racheados). Las estructuras de tormentas eléctricas lineales suelen contener precipitaciones intensas , granizo , relámpagos frecuentes , fuertes vientos en línea recta y, ocasionalmente, tornados o trombas marinas . Los vientos en línea recta particularmente fuertes pueden ocurrir donde la estructura lineal se forma en la forma de un eco de arco . Los tornados pueden ocurrir a lo largo de ondas dentro de un patrón de onda de eco lineal (PEEL), donde hay áreas de baja presión de mesoescala. Algunos ecos de arco pueden crecer hasta convertirse en derechos a medida que se mueven rápidamente a través de una gran área. En el borde posterior de la banda de lluvia asociada con líneas de turbonada maduras, puede haber una baja de estela , en ocasiones muy raras asociada con una ráfaga de calor .

Teoría

La teoría del frente polar fue desarrollada por Jacob Bjerknes , a partir de una densa red de estaciones de observación en Escandinavia durante la Primera Guerra Mundial. Esta teoría proponía que la principal entrada de aire a un ciclón se concentraba a lo largo de dos líneas de convergencia: una delante de la baja presión y otra detrás de ella. La zona de convergencia posterior se denominaba línea de turbonada o frente frío. Las áreas de nubes y lluvia parecían concentrarse a lo largo de esta zona de convergencia. El concepto de zonas frontales condujo al concepto de masas de aire. La naturaleza de la estructura tridimensional del ciclón se conceptualizó tras el desarrollo de la red de observación de la atmósfera superior durante la década de 1940. [ 1 ]

Imagen satelital de la línea de tormenta en el Golfo de México.
Imagen de radar del este de Estados Unidos que muestra una línea de turbonada.
Imagen de radar de una línea de fuertes tormentas.
Una línea de turbonada de más de 1600  km  de longitud se extiende por el Golfo de México y el este de Estados Unidos (la cobertura del radar proviene de radares terrestres, por lo que la imagen central no abarca la porción sobre el Golfo). La imagen de la derecha se tomó un par de horas después de las otras dos y muestra la parte más intensa de la línea a su paso por Florida, Georgia y Carolina del Sur.

Ciclo vital

Evolución típica de (a) en un eco en forma de arco (b, c) y en un eco en forma de coma (d). La línea discontinua indica el eje de mayor potencial para microrráfagas . Las flechas indican el flujo del viento en relación con la tormenta. El área C es la más propensa a la formación de tornados.

Las áreas organizadas de actividad de tormentas eléctricas refuerzan las zonas frontales preexistentes y pueden adelantar a los frentes fríos. Este adelantamiento se produce dentro de los vientos del oeste en un patrón donde la corriente en chorro de niveles superiores se divide en dos corrientes. El sistema convectivo de mesoescala (SCM) resultante se forma en el punto de división de los niveles superiores en el patrón de viento, en el área de mejor entrada de aire a baja altitud. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

La convección se desplaza entonces hacia el este y hacia el ecuador , en el sector cálido, paralela a las líneas de espesor de bajo nivel. Cuando la convección es lineal o curva intensa, el sistema convectivo de mesoescala (SCM) se denomina línea de turbonada, y la característica se sitúa en el borde delantero del cambio significativo del viento y el aumento de presión. [ 5 ]

Si se forman líneas de turbonada sobre regiones áridas, puede producirse una tormenta de polvo conocida como haboob debido a que los fuertes vientos en su estela levantan polvo del suelo del desierto. [ 6 ] Mucho más allá de las líneas de turbonada maduras, puede desarrollarse una baja presión en el borde posterior del escudo de lluvia, [ 7 ] lo que puede provocar una ráfaga de calor debido al calentamiento de la masa de aire descendente que ya no se enfría por la lluvia. [ 8 ] Se pueden encontrar nubes cúmulos o estratocúmulos más pequeños , junto con cirros , delante de la línea de turbonada. [ 9 ]

A medida que las supercélulas y las tormentas multicelulares se disipan debido a una fuerza de cizallamiento débil o a mecanismos de elevación deficientes (por ejemplo, terreno considerable o falta de calentamiento diurno), el frente de ráfagas asociado a ellas puede superar la línea de turbonada misma y el área de baja presión a escala sinóptica puede entonces rellenarse, lo que lleva a un debilitamiento del frente frío; esencialmente, la tormenta ha agotado sus corrientes ascendentes, convirtiéndose en un sistema dominado puramente por corrientes descendentes. Las áreas de tormentas de línea de turbonada en disipación pueden ser regiones de CAPE bajo , baja humedad , cizalladura del viento insuficiente o dinámica sinóptica deficiente (por ejemplo, un relleno de baja en niveles superiores) que lleva a la frontólisis .

Características

Sección transversal de una línea de turbonada que muestra la precipitación, el flujo de aire y la presión superficial.

Corrientes ascendentes

La zona frontal de una línea de turbonada se compone principalmente de múltiples corrientes ascendentes, o regiones singulares de una corriente ascendente , que ascienden desde el nivel del suelo hasta las extensiones más altas de la troposfera , condensando agua y formando una nube oscura y amenazante con una cima notablemente sobresaliente y un yunque (gracias a los vientos a escala sinóptica ). Debido a la naturaleza caótica de las corrientes ascendentes y descendentes , las perturbaciones de presión son importantes. El aire enfriado por la precipitación de las corrientes descendentes generalmente se extiende hacia afuera justo por encima de la superficie y eleva aire hacia las corrientes ascendentes, a menos que se desplace demasiado lejos y corte esta entrada . Visualmente, este proceso puede tomar la forma de una nube de estante , a menudo con una apariencia turbulenta.

perturbaciones de presión

Las perturbaciones de presión alrededor de las tormentas eléctricas son notables. Con una flotabilidad rápida en los niveles bajos y medios de una tormenta eléctrica madura, las corrientes ascendentes y descendentes crean mesocentros de presión distintos. A medida que las tormentas eléctricas se organizan en líneas de turbonada, el extremo norte de la línea de turbonada se conoce comúnmente como extremo ciclónico, mientras que el lado sur rota anticiclónicamente (en el hemisferio norte). Debido a la fuerza de Coriolis , el extremo norte puede evolucionar aún más, creando una baja de estela en forma de coma, o puede continuar con un patrón similar a una turbonada. La corriente ascendente delante de la línea también crea una mesobaja , mientras que la corriente descendente justo detrás de la línea producirá una mesoalta.

cizalladura del viento

La cizalladura del viento es un aspecto importante de una línea de turbonada. En entornos de cizalladura baja a media, las tormentas maduras contribuyen con corrientes descendentes moderadas, suficientes para ayudar a crear un mecanismo de elevación en el borde de ataque: el frente de ráfaga. En entornos de alta cizalladura, creados por vientos en chorro de bajo nivel opuestos y vientos sinópticos, las corrientes ascendentes y las consiguientes corrientes descendentes pueden ser mucho más intensas (común en mesociclones supercelulares ). El flujo de aire frío que sale de la zona posterior de la línea de turbonada queda en contacto con el chorro de nivel medio, lo que favorece los procesos de corrientes descendentes.

Indicadores de condiciones meteorológicas adversas

Las líneas de turbonada severas suelen curvarse debido a la formación de un sistema de alta presión de mesoescala más fuerte (un mesoalto ) dentro del área convectiva debido al fuerte movimiento descendente detrás de la línea de turbonada, y podrían presentarse en forma de una microrráfaga . [ 10 ] La diferencia de presión entre el alto de mesoescala y las presiones más bajas delante de la línea de turbonada causan vientos fuertes, que son más fuertes donde la línea está más curvada.

Another indication of the presence of severe weather along a squall line is its morphing into a line echo wave pattern (LEWP). A LEWP is a special configuration in a line of convective storms that indicates the presence of a low-pressure area and the possibility of damaging winds, large hail, and tornadoes. At each kink along the LEWP is a mesoscale low-pressure area, which could contain a tornado. In response to very strong outflow southwest of the mesoscale low, a portion of the line bulges outward forming a bow echo. Behind this bulge lies the mesoscale high-pressure area.[11]

Depiction on maps

How a squall line is depicted by the NWS on weather maps

Squall lines are depicted on National Weather Service (NWS) surface analyses as an alternating pattern of two red dots and a dash labelled "SQLN" or "SQUALL LINE".[12]

Variations

Derecho

Shelf cloud on the leading edge of a derecho as photographed in Minnesota

A derecho (from Spanish: "derecho" meaning "straight")[13] is a widespread and long-lived, violent convectively induced straight-line windstorm that is associated with a fast-moving band of severe thunderstorms usually taking the form of a bow echo. Derechos blow in the direction of movement of their associated storms, similar to a gust front, except that the wind is sustained and generally increases in strength behind the "gust" front. A warm weather phenomenon, derechos occur mostly in summer, between May and August in the Northern Hemisphere. They can occur at any time of the year and occur as frequently at night as in the daylight hours.[14]

The traditional criteria that distinguish a derecho from a severe thunderstorm are sustained winds of 58 miles per hour (93 km/h) during the storm as opposed to gusts, high or rapidly increasing forward speed, and geographic extent (typically 250 nautical miles (500 km; 300 mi) in length.)[14] In addition, they have a distinctive appearance on radar (bow echo); several unique features, such as the rear inflow notch and bookend vortex, and usually manifest two or more downbursts. Although these storms most commonly occur in North America, derechos occur elsewhere in the world. Outside North America they may be called by different names. For example, in Bangladesh and adjacent portions of India, a type of storm known as a "Nor'wester" may be a progressive derecho.[14]

See also

Referencias

  1. Universidad de Oklahoma (2004). "El modelo noruego de ciclones" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 25 de febrero de 2009. Recuperado el 21 de mayo de 2017 .
  2. "Líneas de turbonada, derechos y ecos de proa" . PSU . Consultado el 6 de marzo de 2025 .
  3. Sharp, Nicole (10 de julio de 2023). "Cómo se forman las líneas de turbonada" . FYFD . Consultado el 6 de marzo de 2025 .
  4. "Tipos de tormentas eléctricas" . Laboratorio Nacional de Tormentas Severas de la NOAA . Consultado el 6 de marzo de 2025 .
  5. Oficina del Coordinador Federal de Meteorología (2008). "Capítulo 2: Definiciones" (PDF) . NOAA . págs. 2–1 . Archivado del original (PDF) el 6 de mayo de 2009. Recuperado el 3 de mayo de 2009 . 
  6. Centro Climático de la Región Occidental (2002). H. Archivado el 21 de mayo de 2017 en Wayback Machine . Instituto de Investigación del Desierto. Recuperado el 22 de octubre de 2006.
  7. Wake Low . Glosario de Meteorología. Sociedad Meteorológica Americana . 2009. ISBN 978-1-878220-34-9Archivado del original el 6 de junio de 2011. Consultado el 26 de septiembre de 2019 .
  8. Ráfaga de calor . Glosario de meteorología. Sociedad Meteorológica Americana . 2009. ISBN 978-1-878220-34-9Archivado del original el 6 de junio de 2011 .
  9. Aviación, Red Horse (10 de junio de 2024). "¿Qué es una línea de turbonada?" . Red Horse Aviation . Consultado el 6 de marzo de 2025 .
  10. Johnson, RH; PJ, Hamilton (julio de 1988). "La relación de las características de la presión superficial con la precipitación y la estructura del flujo de aire de una intensa línea de turbonada de latitud media" . Mon. Wea. Rev. 116 (7): 1444– 1472. Bibcode : 1988MWRv..116.1444J . doi : 10.1175/1520-0493(1988)116 < 1444:TROSPF > 2.0.CO ; 2 .
  11. Patrón de onda de eco lineal . Glosario de Meteorología. Sociedad Meteorológica Americana . 2009. ISBN 978-1-878220-34-9. Consultado el 3 de mayo de 2009 .
  12. Centro de Predicción Meteorológica . "Leyendas de productos del WPC" . Servicio Meteorológico Nacional . Consultado el 3 de septiembre de 2015 .
  13. Diccionario español/inglés de Merriam-Webster (2009). Derecho. Merriam-Webster, Incorporated. Consultado el 3 de mayo de 2009.
  14. 1 2 3 F. Corfidi; Jeffry S. Evans; Robert H. Johns (1 de febrero de 2015). "Acerca de Derechos" . Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional . Recuperado el 5 de marzo de 2015 .