
La intensificación rápida ( IR ) es cualquier proceso en el que un ciclón tropical se fortalece drásticamente en un corto período de tiempo. Las agencias de pronóstico de ciclones tropicales utilizan diferentes umbrales para designar eventos de intensificación rápida, aunque la definición más utilizada estipula un aumento en los vientos máximos sostenidos de un ciclón tropical de al menos 30 nudos (55 km/h; 35 mph) en un período de 24 horas. Sin embargo, los períodos de intensificación rápida a menudo duran más de un día. Alrededor del 20-30% de todos los ciclones tropicales experimentan una intensificación rápida, incluyendo la mayoría de los ciclones tropicales con velocidades máximas de viento que superan los 51 m/s (180 km/h; 110 mph) .
La intensificación rápida constituye una fuente importante de error en la predicción de ciclones tropicales , y su predictibilidad se cita comúnmente como un área clave para la mejora. Los mecanismos físicos específicos que subyacen a la intensificación rápida y las condiciones ambientales necesarias para que esta se produzca no están claros debido a las complejas interacciones entre el entorno que rodea a los ciclones tropicales y los procesos internos dentro de las tormentas. Los eventos de intensificación rápida suelen estar asociados con temperaturas cálidas en la superficie del mar y la disponibilidad de aire húmedo y potencialmente inestable . El efecto de la cizalladura del viento sobre los ciclones tropicales es muy variable y puede tanto propiciar como impedir la intensificación rápida. Los eventos de intensificación rápida también están vinculados a la aparición de torres calientes y ráfagas de convección intensa dentro de la región central de los ciclones tropicales, pero se desconoce si dichas ráfagas convectivas son una causa o un subproducto de la intensificación rápida.
La frecuencia de intensificación rápida ha aumentado a nivel mundial en las últimas cuatro décadas, tanto en aguas abiertas como cerca de las costas. Esta mayor probabilidad de intensificación rápida se ha relacionado con una mayor tendencia de los entornos de ciclones tropicales a propiciar la intensificación como consecuencia del cambio climático . Estos cambios pueden deberse al calentamiento de las aguas oceánicas y a la influencia del cambio climático en las características termodinámicas de la troposfera .
Definición y nomenclatura

No existe una definición globalmente consistente de intensificación rápida. Los umbrales para la intensificación rápida , según la magnitud del aumento en los vientos máximos sostenidos y la brevedad del período de intensificación , se basan en la distribución de los casos de intensificación de alto percentil en las respectivas cuencas de ciclones tropicales . [ 1 ] Los umbrales también dependen del período de promediado utilizado para evaluar los vientos de la tormenta. [ 2 ] [ a ] En 2003, John Kaplan de la División de Investigación de Huracanes y Mark DeMaria del Equipo de Meteorología Regional y de Mesoescala de la Universidad Estatal de Colorado definieron la intensificación rápida como un aumento en los vientos máximos sostenidos de un minuto de un ciclón tropical de al menos 30 nudos (55 km/h; 35 mph) en un período de 24 horas. Este aumento en los vientos corresponde aproximadamente al percentil 95 de los cambios en la intensidad de los ciclones tropicales del Atlántico sobre el agua entre 1989 y 2000. [ 4 ] [ 5 ] Estos umbrales para definir la intensificación rápida se utilizan comúnmente, pero en la literatura científica relacionada se utilizan otros umbrales. [ 6 ] El Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC) refleja los umbrales de Kaplan y DeMaria en su definición de intensificación rápida. [ 7 ] El NHC también define una cantidad similar, profundización rápida , como una disminución en la presión barométrica mínima en un ciclón tropical de al menos 42 mbar (1,2 inHg ) en 24 horas. [ 8 ]
Características
Alrededor del 20-30% de todos los ciclones tropicales experimentan al menos un período de intensificación rápida, incluyendo la mayoría de los ciclones tropicales con vientos que superan los 51 m/s (180 km/h; 110 mph) . [ 9 ] La tendencia de los ciclones tropicales fuertes a haber experimentado una intensificación rápida y la infrecuencia con la que las tormentas se fortalecen gradualmente hasta alcanzar intensidades fuertes conduce a una distribución bimodal en las intensidades de los ciclones tropicales globales, siendo los ciclones tropicales más débiles y más fuertes más comunes que los ciclones tropicales de fuerza intermedia. [ 10 ] Los episodios de intensificación rápida suelen durar más de 24 horas. [ 1 ] Dentro del Atlántico Norte, las tasas de intensificación son en promedio más rápidas para las tormentas con velocidades máximas de viento sostenido de un minuto de 70-80 kn (130-150 km/h; 80-90 mph) . En el suroeste del Océano Índico , las tasas de intensificación son más rápidas para tormentas con velocidades máximas de viento sostenido de diez minutos de 65–75 kn (120–140 km/h; 75–85 mph) . Los ciclones tropicales más pequeños tienen más probabilidades de experimentar cambios rápidos de intensidad, incluida una rápida intensificación, posiblemente debido a una mayor sensibilidad a sus entornos circundantes. [ 11 ] El huracán Patricia experimentó un aumento de 54 m/s (190 km/h; 120 mph) en sus vientos máximos sostenidos durante 24 horas en 2015, estableciendo un récord mundial para el aumento de la velocidad del viento en 24 horas. [ 12 ] Patricia también tiene el récord de la mayor disminución de presión en 24 horas según datos del RSMC, profundizando 97 mbar (2,9 inHg) . [ 12 ] Sin embargo, otras estimaciones sugieren que la presión central del tifón Forrest pudo haberse profundizado hasta en 104 mbar (3,1 inHg) en 1983 , y la Organización Meteorológica Mundial enumera la tasa de intensificación de Forrest como la más rápida registrada. [ 12 ] [ 13 ] En 2019, el Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC) estimó que los vientos del ciclón Ambali aumentaron en 51 m/s (180 km/h; 110 mph) en 24 horas, lo que marca el mayor aumento de velocidad del viento en 24 horas para un ciclón tropical en el hemisferio sur desde al menos 1980. [ 14 ] [ 15 ]

Los ciclones tropicales frecuentemente se vuelven más axisimétricos antes de una intensificación rápida, con una fuerte relación entre el grado de axisimetría de una tormenta durante el desarrollo inicial y su tasa de intensificación. Sin embargo, la aparición asimétrica de convección fuerte y torres calientes cerca del núcleo interno de los ciclones tropicales también puede presagiar una intensificación rápida. [ 1 ] El desarrollo de convección profunda localizada (denominada "explosiones convectivas" [ 16 ] ) aumenta la organización estructural de los ciclones tropicales en la troposfera superior y compensa el arrastre de aire más seco y estable de la estratosfera inferior , [ 17 ] pero no está claro si las ráfagas de convección profunda inducen una intensificación rápida o viceversa. [ 1 ] [ 17 ] Las torres calientes han sido implicadas en la intensificación rápida, aunque han visto impactos de diagnóstico variados en diferentes cuencas. [ 18 ] La frecuencia e intensidad de los rayos en la región del núcleo interno pueden estar relacionadas con la intensificación rápida. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] Un estudio de ciclones tropicales muestreados por la Misión de Medición de Lluvias Tropicales sugirió que las tormentas que se intensificaban rápidamente se distinguían de otras tormentas por la gran extensión y la alta magnitud de las precipitaciones en sus regiones centrales internas. [ 22 ] Sin embargo, los mecanismos físicos que impulsan la intensificación rápida no parecen ser fundamentalmente diferentes de los que impulsan tasas de intensificación más lentas. [ 23 ]

Las características de los entornos en los que las tormentas se intensifican rápidamente no difieren mucho de las que generan tasas de intensificación más lentas. [ 9 ] Las altas temperaturas de la superficie del mar y el contenido de calor oceánico son potencialmente cruciales para permitir una intensificación rápida. [ 17 ] Las aguas con fuertes gradientes horizontales de SST o una fuerte estratificación de salinidad pueden favorecer flujos aire-mar más fuertes de entalpía y humedad, proporcionando condiciones más propicias para una intensificación rápida. [ 25 ] La presencia de un entorno favorable por sí sola no siempre conduce a una intensificación rápida. [ 26 ] La cizalladura vertical del viento añade incertidumbre adicional en la predicción del comportamiento de la intensidad de la tormenta y el momento de la intensificación rápida. La presencia de cizalladura del viento concentra la energía potencial disponible convectiva (CAPE) y la helicidad y fortalece el flujo de entrada dentro de la región de cizalladura descendente [ b ] del ciclón tropical. Tales condiciones son propicias para una convección rotacional vigorosa, que puede inducir una intensificación rápida si se encuentra lo suficientemente cerca del núcleo de alta vorticidad del ciclón tropical . Sin embargo, la cizalladura del viento también produce simultáneamente condiciones desfavorables para la convección dentro de la región ascendente de un ciclón tropical [ b ] al arrastrar aire seco hacia la tormenta e inducir subsidencia . Estas condiciones ascendentes pueden llegar a las regiones descendentes inicialmente favorables, volviéndose perjudiciales para la intensidad del ciclón tropical e impidiendo una intensificación rápida. [ 9 ] Las simulaciones también sugieren que los episodios de intensificación rápida son sensibles al momento de la cizalladura del viento. [ 25 ] Los ciclones tropicales que experimentan una intensificación rápida en presencia de una cizalladura del viento moderada ( 5–10 m/s (20–35 km/h; 10–20 mph) ) pueden exhibir estructuras convectivas asimétricas similares. [ 27 ] En tales casos, el flujo de salida del ciclón tropical con cizalladura puede interactuar con el entorno circundante de maneras que reducen localmente la cizalladura del viento y permiten una mayor intensificación. [ 28 ] La interacción de los ciclones tropicales con las vaguadas de la troposfera superior También puede propiciar una rápida intensificación, especialmente cuando se trata de vaguadas con longitudes de onda más cortas y mayores distancias entre la vaguada y el ciclón tropical. [ 25 ]
Dentro de entornos favorables para la intensificación rápida, los procesos internos estocásticos dentro de las tormentas juegan un papel más grande en la modulación de la tasa de intensificación. En algunos casos, el inicio de la intensificación rápida está precedido por la gran liberación de inestabilidad convectiva del aire húmedo (caracterizado por una alta temperatura potencial equivalente ), lo que permite un aumento en la convección alrededor del centro del ciclón tropical. [ 9 ] Los eventos de intensificación rápida también pueden estar relacionados con el carácter y la distribución de la convección alrededor del ciclón tropical. Un estudio indicó que un aumento sustancial en la precipitación estratiforme a lo largo de la tormenta significó el comienzo de la intensificación rápida. [ 1 ] En 2023, un estudio del Centro Nacional de Investigación Atmosférica sobre la intensificación rápida utilizando simulaciones por computadora identificó dos vías para que los ciclones tropicales se intensifiquen rápidamente. En el modo "maratón" de intensificación rápida, las condiciones ambientales propicias que incluyen una baja cizalladura del viento y altas SST promueven la intensificación simétrica del ciclón tropical a un ritmo relativamente moderado durante un período prolongado. El modo de intensificación rápida "sprint" es más veloz y breve, pero suele ocurrir en condiciones que durante mucho tiempo se han considerado desfavorables para la intensificación, como en presencia de una fuerte cizalladura del viento. Este modo más rápido implica ráfagas convectivas alejadas del centro del ciclón tropical que pueden reorganizar la circulación de la tormenta o producir un nuevo centro de circulación. Los ciclones tropicales modelados que experimentan el modo sprint de intensificación rápida tienden a alcanzar su pico con intensidades más bajas (vientos sostenidos inferiores a 51 m/s (185 km/h; 115 mph) ) que aquellos que experimentan el modo maratón de intensificación rápida. [ 29 ] [ 30 ]
Mejorar la previsibilidad y la previsión

La intensificación rápida es una fuente significativa de error en el pronóstico de ciclones tropicales , y el momento de los episodios de intensificación rápida tiene baja predictibilidad. [ 1 ] [ 31 ] Los cambios rápidos de intensidad cerca de tierra pueden influir en gran medida en la preparación de ciclones tropicales y la percepción pública del riesgo . [ 11 ] Aumentar la predictibilidad de los cambios rápidos de intensidad ha sido identificado como una prioridad máxima por los centros de pronóstico operativos. [ 32 ] En 2012, el NHC incluyó la predicción de la intensificación rápida como su elemento de mayor prioridad para mejorar. [ 33 ] Genesis and Rapid Intensification Processes (GRIP) fue un experimento de campo dirigido por NASA Earth Science para estudiar en parte la intensificación rápida. Se utilizaron múltiples aeronaves, incluido el Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk no tripulado , para investigar los eventos de intensificación rápida de los huracanes Earl y Karl durante la temporada de huracanes del Atlántico de 2010 . [ 34 ] [ 35 ] En diciembre de 2016, se lanzó la constelación de satélites pequeños CYGNSS con el objetivo de medir las velocidades del viento en la superficie del océano con una resolución temporal suficientemente alta para resolver eventos de intensificación rápida. [ 36 ] [ 37 ] [ 11 ] La constelación de satélites TROPICS incluye el estudio de cambios rápidos en ciclones tropicales como uno de sus objetivos científicos principales. [ 16 ] Los modelos meteorológicos también han demostrado una capacidad mejorada para proyectar eventos de intensificación rápida, [ 38 ] pero siguen enfrentando dificultades para representar con precisión su momento y magnitud. [ 39 ] Los modelos estadísticos muestran una mayor habilidad de pronóstico para anticipar la intensificación rápida en comparación con los modelos meteorológicos dinámicos . [ 16 ] [ 40 ] Las predicciones de intensidad derivadas de redes neuronales artificiales también pueden proporcionar predicciones más precisas de intensificación rápida que los métodos establecidos. [ 32 ]

Debido a que los errores de pronóstico con 24 horas de anticipación son mayores para los ciclones tropicales que se intensifican rápidamente que en otros casos, los pronósticos operativos no suelen representar la intensificación rápida. [ 41 ] Se han desarrollado herramientas de pronóstico probabilísticas y deterministas para aumentar la confianza en el pronóstico y ayudar a los pronosticadores a anticipar episodios de intensificación rápida. Estas ayudas se han integrado en los procedimientos de pronóstico operativo de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMR) y se tienen en cuenta en los pronósticos de intensidad de ciclones tropicales en todo el mundo. [ 32 ] Por ejemplo, el Índice de Intensificación Rápida (IIR) – una cuantificación de la probabilidad de intensificación rápida para diferentes grados de aumento del viento basada en pronósticos de parámetros ambientales [ 42 ] – es utilizado por el Centro de Tifones de Tokio del CMR , la Oficina de Meteorología de Australia (BOM) y el NHC. [ 32 ] Se está desarrollando un producto de predicción de intensidad en el CMR de La Reunión para el Océano Índico Sudoccidental basado en herramientas desarrolladas en otras cuencas de ciclones tropicales. [ 11 ] La Ayuda de Predicción Rápida de Intensidad (RIPA) aumenta el pronóstico de intensidad consensuado proporcionado por la principal ayuda de pronóstico de intensidad de ciclones tropicales del JTWC si se evalúa al menos un 40% de probabilidad de intensificación rápida y se ha utilizado desde 2018. [ 32 ] El JTWC informó que una gran tendencia creciente en la probabilidad de intensificación rápida evaluada usando RIPA estaba asociada con mayores probabilidades de intensificación rápida. El JTWC también está experimentando con ayudas de pronóstico de intensificación rápida adicionales que se basan en una variedad de métodos estadísticos. [ 32 ] También se están desarrollando y utilizando herramientas de pronóstico de intensidad que incorporan predictores de intensificación rápida en operaciones en otras agencias de pronóstico como la Administración Meteorológica de Corea y el Departamento Meteorológico de la India . [ 43 ]
Tendencias
El primer informe del grupo de trabajo del Sexto Informe de Evaluación del IPCC , publicado en 2021 , evaluó que la ocurrencia global de intensificación rápida probablemente aumentó durante las cuatro décadas anteriores (durante el período de datos satelitales confiables), con una "confianza media" en que este cambio superó el efecto de la variabilidad climática natural y, por lo tanto, se originó a partir del cambio climático antropogénico . [ 44 ] : 1519, 1585 La probabilidad de que un ciclón tropical con vientos huracanados experimente una intensificación rápida ha aumentado del 1 por ciento en la década de 1980 al 5 por ciento. [ 45 ] También se han observado aumentos estadísticamente significativos en la frecuencia de ciclones tropicales que experimentan múltiples episodios de intensificación rápida desde la década de 1980. [ 46 ] Estos aumentos se han observado en las diversas cuencas de ciclones tropicales y pueden estar asociados con las propiedades termodinámicas de los entornos que se vuelven cada vez más propicias para la intensificación como resultado de las emisiones antropogénicas. [ 5 ] Las reducciones de la cizalladura del viento debido al cambio climático también pueden aumentar la probabilidad de intensificación rápida. [ 47 ] [ 45 ] La frecuencia de intensificación rápida dentro de 400 km (250 mi) de las costas también se ha triplicado entre 1980 y 2020. Esta tendencia puede ser causada por un calentamiento de las aguas costeras y una tendencia hacia el oeste en las ubicaciones de intensidades máximas de ciclones tropicales derivadas de cambios más amplios en los flujos de dirección ambiental . [ 48 ] También se ha observado un aumento a largo plazo en la magnitud de la intensificación rápida sobre el Atlántico central y tropical, así como el Pacífico Norte occidental. [ 49 ] [ 50 ] Sin embargo, las proyecciones climáticas CMIP5 sugieren que las condiciones ambientales para finales del siglo XXI pueden ser menos favorables para la intensificación rápida en todas las cuencas de ciclones tropicales fuera del Océano Índico Norte. [ 51 ]
Véase también
Notas
- ↑ La velocidad sostenida del viento registrada depende del período de tiempo durante el cual se promedian las velocidades del viento casi instantáneas. A diferencia de las mediciones de ráfagas de viento , las mediciones de viento sostenido se consideran representativas del viento medio de fondo. El estándar de la Organización Meteorológica Mundial para medir el viento medio es un promedio de 10 minutos, pero también se utilizan comúnmente períodos de promediado de 1 y 3 minutos para estimar las velocidades del viento de los ciclones tropicales. [ 3 ]
- 1 2 El lado de cizalladura descendente de un ciclón tropical es el lado en la dirección del vector de cizalladura del viento, análogo a la dirección del viento . El lado de cizalladura ascendente de un ciclón tropical es el lado opuesto a la dirección del vector de cizalladura del viento, análogo a la dirección del viento .
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