Articulo de referencia

Supercélula

Una supercélula de baja precipitación en la zona rural del noreste de Colorado . Una supercélula es una tormenta eléctrica caracterizada por la presencia de un mesociclón , una ...

Una supercélula de baja precipitación en la zona rural del noreste de Colorado .

Una supercélula es una tormenta eléctrica caracterizada por la presencia de un mesociclón , una corriente ascendente profunda y persistentemente giratoria . [ 1 ] Debido a esto, a estas tormentas a veces se las denomina tormentas eléctricas rotatorias. [ 2 ] De las cuatro clasificaciones principales de tormentas eléctricas —supercélula , línea de turbonada , multicélula y monocélula— las supercélulas son las menos comunes en general y tienen el potencial de ser las más severas. Las supercélulas a menudo están aisladas de otras tormentas eléctricas y pueden dominar el clima local hasta a 32 kilómetros (20 millas) de distancia. Suelen durar de 2 a 4 horas, pero en condiciones muy favorables, pueden durar más, con algunos casos de supercélulas tornádicas que duran más de 7 horas. 

Las supercélulas suelen clasificarse en tres tipos: "clásicas" (con niveles normales de precipitación), de baja precipitación (BP) y de alta precipitación (AP). Las supercélulas de baja precipitación se encuentran generalmente en climas más áridos, como las Grandes Llanuras de Estados Unidos, mientras que las de alta precipitación se encuentran con mayor frecuencia en climas húmedos. Las supercélulas pueden ocurrir en cualquier parte del mundo bajo las condiciones meteorológicas preexistentes adecuadas, pero son más comunes en las Grandes Llanuras de Estados Unidos, en una zona conocida como el Corredor de los Tornados . Se observa un alto número de supercélulas en muchas partes de Europa, así como en el Corredor de Tornados de Argentina , Uruguay , el sur de Brasil y Paraguay .

Características

Supercélula con un fuerte mesociclón en el norte de Texas.

Las supercélulas suelen encontrarse aisladas de otras tormentas eléctricas, aunque a veces pueden estar integradas en una línea de turbonada . En el hemisferio norte , las supercélulas se encuentran típicamente en el sector cálido de un sistema de baja presión que se propaga generalmente en dirección noreste, en línea con el frente frío del sistema de baja presión. Debido a que pueden durar horas, se las conoce como tormentas cuasiestacionarias. Las supercélulas tienen la capacidad de desviarse del viento medio. Si se desplazan a la derecha o a la izquierda del viento medio (en relación con la cizalladura vertical del viento ), se dice que son "de derecha" o "de izquierda", respectivamente. En ocasiones, las supercélulas pueden desarrollar dos corrientes ascendentes separadas con rotaciones opuestas, lo que divide la tormenta en dos supercélulas: una de izquierda y otra de derecha.

Las supercélulas pueden ser de cualquier tamaño: grandes o pequeñas, con cimas bajas o altas. Suelen producir granizo abundante , lluvias torrenciales, vientos fuertes y microrráfagas importantes . Las supercélulas son uno de los pocos tipos de nubes que normalmente generan tornados dentro del mesociclón , aunque solo el 30 % o menos lo hacen. [ 3 ]

Geografía

Supercélula en Piracicaba , sureste de Brasil, el 27 de junio de 2025, con un mesociclón , una nube de cola y una corriente descendente/cortina de lluvia en desarrollo a la izquierda.

Las supercélulas pueden ocurrir en cualquier parte del mundo bajo las condiciones meteorológicas adecuadas. La primera tormenta identificada como supercélula fue la tormenta de Wokingham sobre Inglaterra en 1959, que fue estudiada por Keith Browning y Frank Ludlam posteriormente en 1962. [ 4 ] Browning realizó el trabajo inicial que Lemon y Doswell continuaron para desarrollar el modelo conceptual moderno de la supercélula. [ 5 ] En la medida en que se dispone de registros, las supercélulas son más frecuentes en las Grandes Llanuras del centro de Estados Unidos y el sur de Canadá, extendiéndose hacia el sureste de Estados Unidos y el norte de México ; el centro-este de Argentina y regiones adyacentes de Uruguay; Bangladesh y partes del este de la India; Sudáfrica; y el este de Australia. [ 6 ] Las supercélulas ocurren ocasionalmente en muchas otras regiones de latitudes medias , incluyendo el este de China y toda Europa. Las áreas con mayor frecuencia de supercélulas son similares a aquellas con mayor ocurrencia de tornados; véase climatología de tornados y el Corredor de los Tornados .

Anatomía

Esquema de los componentes de una supercelda

El modelo conceptual actual de una supercélula fue descrito en Severe Thunderstorm Evolution and Mesocyclone Structure as Related to Tornadogenesis por Leslie R. Lemon y Charles A. Doswell III. [ 7 ] La humedad fluye desde el lado de la base libre de precipitación y se fusiona en una línea de región de elevación cálida donde la torre de la nube de tormenta está inclinada por vientos de cizallamiento de gran altitud. El alto cizallamiento hace que la vorticidad horizontal que está inclinada dentro de la corriente ascendente se convierta en vorticidad vertical, y la masa de nubes gira a medida que gana altitud hasta la tapa, que puede estar hasta 55,000 pies (17,000 m) 70,000 pies (21,000 m) sobre el suelo para las tormentas más grandes, y el yunque de arrastre.  

Las supercélulas obtienen su rotación mediante la inclinación de la vorticidad horizontal , causada por la cizalladura del viento que imparte rotación a una parcela de aire ascendente mediante fuerzas diferenciales. Las fuertes corrientes ascendentes elevan el aire que gira alrededor de un eje horizontal y hacen que este aire gire alrededor de un eje vertical. Esto forma una profunda corriente ascendente giratoria, el mesociclón .

Generalmente se requiere una inversión térmica o de capa para formar una corriente ascendente de suficiente fuerza. El aire cargado de humedad se enfría lo suficiente como para precipitar a medida que gira hacia la región más fría, representada por el aire turbulento de las nubes mammatus, donde el aire cálido se derrama sobre el aire más frío e invasor. La capa se forma donde los vientos de cizalladura bloquean un mayor ascenso durante un tiempo, hasta que una debilidad relativa permite que la capa se rompa (una cima que sobrepasa la capa ); el aire más frío a la derecha en la imagen puede o no formar una nube de estante , pero la zona de precipitación se producirá donde el motor térmico del ascenso se entremezcle con el aire más frío invasor. La capa coloca una capa invertida (cálida sobre fría) sobre una capa límite normal (fría sobre cálida) y, al impedir que el aire cálido de la superficie ascienda, permite uno o ambos de los siguientes fenómenos:

  • El aire debajo del gorro se calienta y/o se vuelve más húmedo.
  • El aire por encima de la tapa enfría.

A medida que el aire más frío pero seco circula hacia la corriente de aire cálido y húmedo, la base de la nube suele formar una pared y, a menudo, desciende, lo que en casos extremos da lugar a la formación de tornados . Esto crea una capa más cálida y húmeda debajo de una capa más fría, que se vuelve cada vez más inestable (ya que el aire caliente es menos denso y tiende a ascender). Cuando la capa de aire se debilita o se desplaza, se produce un desarrollo explosivo.

En Norteamérica, las supercélulas suelen aparecer en el radar meteorológico Doppler con forma de punta o gancho en el lado suroeste, extendiéndose hacia el noreste. La precipitación más intensa se concentra generalmente en el lado suroeste, terminando abruptamente antes de la base de la corriente ascendente principal (no visible para el radar). La corriente descendente del flanco trasero (RFD, por sus siglas en inglés) transporta la precipitación en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del lado norte y noroeste de la base de la corriente ascendente, produciendo un " eco en gancho " que indica la presencia de un mesociclón.

Estructura

Estructura de una supercélula. Vista hacia el noroeste en el hemisferio norte.

Sobrepasar la cima

Esta estructura en forma de cúpula aparece sobre la zona de corriente ascendente más fuerte en el yunque de la tormenta. Es el resultado de una corriente ascendente lo suficientemente potente como para atravesar los niveles superiores de la troposfera y llegar a la estratosfera inferior . [ 8 ] [ 9 ] Un observador a nivel del suelo y cerca de la tormenta podría no ser capaz de ver la parte superior que sobresale, ya que el yunque bloquea la visión de esta estructura. La sobreexposición es visible en las imágenes satelitales como una "burbuja" en medio de la superficie superior, por lo demás lisa, de la nube del yunque.

Yunque

Un yunque se forma cuando la corriente ascendente de la tormenta choca con los niveles superiores de la capa más baja de la atmósfera, o tropopausa, y no tiene a dónde ir debido a las leyes de la dinámica de fluidos (específicamente presión, humedad y densidad). En términos sencillos, la masa de aire ha perdido su flotabilidad y no puede ascender más. El yunque es muy frío (-30  °C) y prácticamente no produce precipitaciones, aunque se puede observar virga cayendo del yunque cizallado hacia adelante. Debido a la escasa humedad en el yunque, los vientos pueden moverse libremente. Las nubes adquieren su forma de yunque cuando el aire ascendente alcanza los 15 200–21 300 metros (50 000–70 000 pies) o más. La característica distintiva del yunque es que sobresale delante de la tormenta como una repisa. En algunos casos, incluso puede cizallarse hacia atrás, lo que se denomina yunque cizallado hacia atrás, otro signo de una corriente ascendente muy fuerte. El yunque de una supercelda de tormenta puede extenderse a sotavento a una distancia considerable del núcleo principal de precipitación. 

Base libre de precipitación

Esta zona, generalmente ubicada al sur de la tormenta en Norteamérica, presenta relativamente pocas precipitaciones. Se encuentra debajo de la corriente ascendente principal y constituye la principal área de entrada de aire. Si bien es posible que no se observe precipitación, puede caer granizo de gran tamaño desde esta zona. Una región de esta área se denomina la Bóveda, aunque su nombre más preciso es la zona de la corriente ascendente principal.

Nube de pared

La nube de pared se forma cerca de la interfaz entre la corriente descendente y la ascendente. Esta "interfaz" es el área entre la zona de precipitación y la base libre de precipitación. Las nubes de pared se forman cuando el aire enfriado por la lluvia de la corriente descendente es arrastrado hacia la corriente ascendente. Este aire húmedo y frío se satura rápidamente al ser elevado por la corriente ascendente, formando una nube que parece "descender" desde la base libre de precipitación. Las nubes de pared son comunes y no exclusivas de las supercélulas; solo un pequeño porcentaje produce un tornado, pero si una tormenta produce un tornado, generalmente presenta nubes de pared que persisten durante más de diez minutos. Las nubes de pared que parecen moverse violentamente hacia arriba o hacia abajo, y los movimientos violentos de fragmentos de nubes (scud o fractus) cerca de la nube de pared, son indicios de que podría formarse un tornado.

Nubes mammatus

Las mammatus (Mamma, Mammatocumulus) son formaciones nubosas bulbosas o con forma de almohada que se extienden desde debajo del yunque de una tormenta eléctrica. Estas nubes se forman cuando el aire frío en la región del yunque de una tormenta desciende hacia el aire más cálido que se encuentra debajo. Las mammatus son más visibles cuando reciben luz desde un lado o desde abajo y, por lo tanto, son más impresionantes cerca del atardecer o poco después del amanecer, cuando el sol está bajo en el cielo. Las mammatus no son exclusivas de las supercélulas y pueden estar asociadas con tormentas eléctricas desarrolladas y cumulonimbos.

Corriente descendente del flanco delantero (FFD)

Diagrama de una supercélula en el hemisferio norte vista desde arriba. RFD: corriente descendente del flanco trasero , FFD: corriente descendente del flanco delantero , V: muesca en V , U: corriente ascendente principal , I: interfaz de corriente ascendente/descendente , H: eco en forma de gancho

Esta es generalmente la zona de precipitación más intensa y generalizada. En la mayoría de las supercélulas, el núcleo de precipitación está delimitado en su borde frontal por una nube en forma de estante , que se forma cuando el aire enfriado por la lluvia dentro del núcleo se expande hacia afuera e interactúa con el aire más cálido y húmedo del exterior. Entre la base libre de precipitación y el frente de máxima precipitación (FFD), se puede observar una estructura abovedada o en forma de catedral. En supercélulas con alta precipitación, puede haber una zona de precipitación intensa debajo de la zona principal de corrientes ascendentes, donde la bóveda se observaría alternativamente en las supercélulas clásicas.

Corriente descendente del flanco trasero (RFD)

La corriente descendente del flanco trasero de una supercélula es un fenómeno muy complejo que aún no se comprende del todo. Las RFD ocurren principalmente dentro de supercélulas clásicas y de alta presión (HP), aunque también se han observado en supercélulas de baja presión (LP). Se cree que la RFD de una supercélula desempeña un papel importante en la tornadogénesis al intensificar la rotación existente dentro del mesociclón superficial. Las RFD se originan cuando los vientos directores de nivel medio de una supercélula chocan con la torre de corriente ascendente y se mueven a su alrededor en todas direcciones; específicamente, el flujo que se redirige hacia abajo se denomina RFD. Este flujo descendente de aire relativamente frío de nivel medio, debido a las interacciones entre los puntos de rocío, la humedad y la condensación de las masas de aire convergentes, puede alcanzar velocidades muy altas y se sabe que causa daños generalizados por el viento. La señal de radar de una RFD es una estructura en forma de gancho donde el aire descendente ha traído consigo precipitación.

Línea de flanqueo

Una línea de flanqueo es una línea de cumulonimbos o cúmulos más pequeños que se forman en el aire cálido ascendente arrastrado por la corriente ascendente principal. Esto puede fortalecer la corriente ascendente debido a la convergencia y el levantamiento a lo largo de esta línea. A veces se producen trombas terrestres en el límite de salida de esta región, y también puede ocurrir una supercélula cíclica cuando la corriente ascendente principal/mesociclón se disipa, dejando que la corriente ascendente más cercana en la línea de flanqueo se fortalezca y rote, ocupando el lugar de la corriente ascendente original. Esto puede ocurrir varias veces en el ciclo de vida de una supercélula y puede provocar que la tormenta se fortalezca y se debilite.

Características de radar de una supercélula

Mapa de reflectividad de radar
Eco de gancho (o colgante)
El "eco de gancho" es la zona de confluencia entre la corriente ascendente principal y la corriente descendente del flanco trasero (RFD). Esto indica la posición del mesociclón y posiblemente de un tornado. Si hay un tornado presente y es fuerte, se puede observar una bola de escombros como una esfera de alta reflectividad en el eco de gancho debido a la elevación de escombros de diversos tamaños dentro de la circulación del tornado. Un eco de gancho también puede tener la forma de un agujero en forma de rosquilla o una curva en zigzag en diferentes formaciones/ciclos de RFD de supercélulas, especialmente en tormentas de alta presión.
Región de eco débil delimitada (o BWER)
Se trata de una región de baja reflectividad de radar delimitada superiormente por un área de mayor reflectividad con una corriente ascendente sin inclinación , también llamada bóveda . No se observa en todas las supercélulas, pero se encuentra en el borde de ecos de precipitación muy intensos con un gradiente muy pronunciado perpendicular al RFD. Esto evidencia una fuerte corriente ascendente y, a menudo, la presencia de un tornado . Para un observador en tierra, podría percibirse como una zona sin precipitación, pero que generalmente contiene granizo de tamaño grande a muy grande.
muesca de entrada
Una "muesca" de baja reflectividad en el lado de entrada de la célula, generalmente un signo de fortalecimiento del mesociclón y tornado. Esto no es una muesca en V.
Muesca en V
Una muesca en forma de V en el borde delantero de la célula, que se abre en dirección opuesta a la corriente descendente principal. Esto indica un flujo divergente en los niveles superiores de la atmósfera alrededor de una potente corriente ascendente, lo que dispersa eficazmente la precipitación en forma de V.
Granizada intensa
Este pico de dispersión de tres cuerpos es una región de ecos débiles que se encuentra radialmente detrás del núcleo de reflectividad principal en elevaciones más altas cuando hay granizo grande presente. [ 10 ]

Núcleo de reflectividad descendente

Variaciones de supercélulas

Las supercélulas a veces son clasificadas por meteorólogos y observadores de tormentas en tres categorías; sin embargo, no todas las supercélulas, al ser tormentas híbridas, se ajustan perfectamente a una sola categoría, y muchas pueden pertenecer a diferentes categorías durante distintos períodos de su ciclo de vida. La definición estándar mencionada anteriormente se conoce como supercélula clásica . Todos los tipos de supercélulas suelen producir tiempo severo. La velocidad del viento ambiental en relación con el movimiento de la tormenta a altitudes de 9 a 10 km (5,6 a 6,2 millas) contribuye a algunas de las diferencias en la estructura observadas entre los tipos de supercélulas. [ 11 ] La fuerza de estos vientos influye en la separación de los hidrometeoros de la corriente ascendente de la supercélula, lo que resulta en distribuciones variables de precipitación. [ 12 ]  

Bajas precipitaciones (BP)

Esquema de una supercelda LP
Una supercélula de baja precipitación cerca de Greeley, Colorado.

Las supercélulas LP contienen un núcleo de precipitación (lluvia/granizo) pequeño y relativamente ligero que está bien separado de la corriente ascendente. La corriente ascendente es intensa y las LP son tormentas dominadas por la entrada de aire. La torre de corriente ascendente suele estar más inclinada y el movimiento desviado hacia la derecha es menor que en otros tipos de supercélulas. La corriente descendente del flanco delantero (FFD) es notablemente más débil que en otros tipos de supercélulas, y la corriente descendente del flanco trasero (RFD) es mucho más débil, incluso visualmente ausente en muchos casos. Al igual que las supercélulas clásicas, las supercélulas LP tienden a formarse dentro de una cizalladura del viento relativa a la tormenta más fuerte en los niveles medios a superiores; [ 11 ] sin embargo, el entorno atmosférico que conduce a su formación no se comprende bien. El perfil de humedad de la atmósfera, particularmente la profundidad de la capa seca elevada, también parece ser importante, [ 13 ] y la cizalladura de los niveles bajos a medios también puede ser importante. [ 14 ]

Este tipo de supercélula puede identificarse fácilmente con estrías de nubes "esculpidas" en la base de la corriente ascendente o incluso una apariencia "en espiral" o " de poste de barbero " en la corriente ascendente, y a veces una apariencia casi "anoréxica" en comparación con las supercélulas clásicas. Esto se debe a que a menudo se forman dentro de perfiles de humedad más secos (a menudo iniciados por líneas secas ) dejando a las LP con poca humedad disponible a pesar de los fuertes vientos ambientales de nivel medio a alto. La mayoría de las veces se disipan como otras tormentas en lugar de convertirse en supercélulas clásicas o HP, aunque todavía no es raro que las LP hagan esto último, especialmente cuando se mueven hacia una masa de aire mucho más húmeda. Las LP fueron descritas formalmente por primera vez por Howard Bluestein a principios de la década de 1980 [ 15 ] aunque los científicos cazadores de tormentas las observaron durante toda la década de 1970. [ 16 ] Las supercélulas clásicas pueden debilitarse pero mantener la rotación de corriente ascendente a medida que se disipan, volviéndose más parecidas al tipo LP en un proceso conocido como "transición de escala descendente" que también se aplica a las tormentas LP, y se cree que este proceso es como se disipan muchas LP. [ 17 ]

Las supercélulas LP rara vez generan tornados, y los que se forman tienden a ser débiles, pequeños y de base muy alta, aunque se han observado tornados fuertes. Estas tormentas, si bien generan menores cantidades de precipitación y producen núcleos de precipitación más pequeños, pueden generar granizo enorme. Las LP pueden producir granizo de más de 75 mm ( del tamaño de una pelota de béisbol ) en aire despejado donde no se observa lluvia. [ 18 ] Por lo tanto, las LP son peligrosas para las personas y los animales que se encuentran al aire libre, así como para los cazadores y observadores de tormentas. Debido a la falta de un núcleo de precipitación fuerte, las supercélulas LP a menudo exhiben una reflectividad de radar relativamente débil sin evidencia clara de un eco en forma de gancho , cuando en realidad están produciendo un tornado en ese momento. Las supercélulas LP pueden incluso no ser reconocidas como supercélulas en los datos de reflectividad a menos que se tenga capacitación o experiencia en sus características de radar. [ 19 ] Aquí es donde las observaciones de los observadores y cazadores de tormentas pueden ser de vital importancia además de los datos de radar de velocidad Doppler (y polarimétricos ).

Las supercélulas LP son muy buscadas por los cazadores de tormentas porque la escasa cantidad de precipitación hace que avistar tornados a una distancia segura sea mucho más fácil que con una supercélula clásica o HP, y más aún debido a la estructura de la tormenta sin obstrucciones que se revela. Durante la primavera y principios del verano, las áreas donde se pueden observar fácilmente las supercélulas LP incluyen el suroeste de Oklahoma y el noroeste de Texas , entre otras partes de las Grandes Llanuras occidentales .

Altas precipitaciones (HP)

Esquema de una supercélula HP

La supercélula HP tiene un núcleo de precipitación mucho más intenso que puede envolver completamente el mesociclón. Estas son tormentas especialmente peligrosas, ya que el mesociclón está envuelto en lluvia y puede ocultar un tornado (si está presente). Estas tormentas también causan inundaciones debido a las fuertes lluvias, microrráfagas dañinas y tornados débiles, aunque también se sabe que producen tornados fuertes a violentos. Tienen un potencial menor de granizo dañino que las supercélulas Clásicas y LP, aunque el granizo dañino es posible. Algunos observadores han observado que tienden a producir más rayos nube-tierra e intracloud que los otros tipos. Además, a diferencia de los tipos LP y Clásicos, los eventos severos generalmente ocurren en el frente (sureste ) de la tormenta. La supercélula HP es el tipo más común de supercélula en los Estados Unidos al este de la Interestatal 35 , en las partes del sur de las provincias de Ontario y Quebec en Canadá , en Francia , Alemania y el Valle del Po en el norte de Italia y en las partes centrales de Argentina y Uruguay .

Minisupercélula o supercélula de baja altura.

Mientras que los términos clásico, HP y LP se refieren a diferentes regímenes de precipitación y estructuras frontales de mesoescala, Jon Davies identificó otra variación a principios de la década de 1990. [ 20 ] Estas tormentas más pequeñas se denominaron inicialmente minisupercélulas [ 21 ] pero ahora se las conoce comúnmente como supercélulas de cima baja. Estas también se subdividen en tipos Clásico, HP y LP. Estas supercélulas generalmente se desarrollan en entornos de menor CAPE / inestabilidad , lo que resulta en una corriente ascendente más pequeña y débil. Sin embargo, estas tormentas aún pueden producir y producen tiempo severo, incluso tornados débiles con suficiente cizalladura de bajo nivel.

Efectos

Vista satelital de una supercélula

Las supercélulas pueden producir granizo de hasta dos pulgadas (5,1 cm) de diámetro, vientos de más de 70 millas por hora (110 km/h) , tornados de intensidad EF3 a EF5 (si la cizalladura del viento y la inestabilidad atmosférica permiten el desarrollo de tornados más fuertes), inundaciones, relámpagos frecuentes o continuos y lluvias muy intensas. Muchos brotes de tornados se originan a partir de grupos de supercélulas. Las supercélulas grandes pueden generar múltiples tornados de larga trayectoria y mortales, como se observa en el Superbrote de 2011 .  

Los fenómenos severos asociados a una supercélula casi siempre ocurren en la zona de interfaz entre las corrientes ascendentes y descendentes. En el hemisferio norte , esta zona suele ser el flanco posterior (lado suroeste) del área de precipitación en las supercélulas de baja presión y las clásicas , pero a veces el borde frontal (lado sureste) de las supercélulas de alta presión .

Ejemplos en todo el mundo

Asia

Las supercélulas son frecuentes entre marzo y mayo en Bangladés, Bengala Occidental y los estados vecinos del noreste de la India, incluido Tripura. En estas regiones se observan supercélulas que producen vientos muy fuertes con granizo y, ocasionalmente, tornados. También se producen en las llanuras del norte de la India y Pakistán. El 23 de marzo de 2013, un enorme tornado arrasó el distrito de Brahmanbaria en Bangladés, causando 20 muertos y 200 heridos. [ 22 ]

Australia

Fotografía de la tormenta de granizo de Sídney de 1947 que muestra el granizo golpeando el agua en Rose Bay.

El día de Año Nuevo de 1947, una supercélula azotó Sídney . Esta supercélula clásica se formó sobre las Montañas Azules y, a media mañana, impactó la zona baja del distrito central de negocios y los suburbios del este a media tarde, con granizo del tamaño de una pelota de críquet. En aquel momento, fue la tormenta más severa que había azotado la ciudad desde que comenzaron las observaciones registradas en 1792. [ 23 ]

El 14 de abril de 1999, una fuerte tormenta, posteriormente clasificada como supercélula, azotó la costa este de Nueva Gales del Sur. Se estima que la tormenta dejó caer 500 000 toneladas (490 000 toneladas largas; 550 000 toneladas cortas) de granizo durante su recorrido. En aquel momento, fue el desastre más costoso en la historia de los seguros de Australia, causando daños por un valor aproximado de 2300 millones de dólares australianos, de los cuales 1700 millones fueron cubiertos por el seguro.

El 27 de febrero de 2007, una supercélula azotó Canberra , dejando casi treinta y nueve centímetros (15 pulgadas) de hielo en Civic . El hielo era tan pesado que el techo de un centro comercial recién construido se derrumbó, varias aves murieron a causa del granizo producido por la supercélula y algunas personas quedaron aisladas. Al día siguiente, muchas viviendas en Canberra sufrieron inundaciones repentinas, causadas por la incapacidad de la infraestructura de la ciudad para gestionar el agua de lluvia o por deslizamientos de lodo provenientes de terrenos despejados. [ 24 ]

El 6 de marzo de 2010, una supercelda azotó Melbourne . Las tormentas provocaron inundaciones repentinas en el centro de la ciudad y granizo del tamaño de pelotas de tenis ( 10 cm o 4 pulgadas ) impactó automóviles y edificios, causando daños por más de 220 millones de dólares y generando más de 40 000 reclamaciones de seguros. En tan solo 18 minutos, cayeron 19 mm (0,75 pulgadas) de lluvia, causando estragos: las calles se inundaron y trenes, aviones y automóviles quedaron paralizados. [ 25 ]    

Ese mismo mes, el 22 de marzo de 2010, una supercélula azotó Perth . Esta tormenta fue una de las peores en la historia de la ciudad, causando granizo de 6 centímetros (2,4 pulgadas) y lluvias torrenciales. La ciudad registró su promedio de lluvia de marzo en tan solo siete minutos durante la tormenta. El granizo causó graves daños materiales, desde abolladuras en automóviles hasta ventanas rotas. [ 26 ] La tormenta en sí causó daños por más de 100 millones de dólares. [ 27 ] 

El 27 de noviembre de 2014, una supercélula azotó los suburbios del centro de la ciudad, incluido el distrito central de negocios de Brisbane . Granizo del tamaño de pelotas de sóftbol dejó sin electricidad a 71 000 propiedades, hirió a 39 personas [ 28 ] y causó daños por valor de 1 000 millones de dólares australianos [29]. Se registró una ráfaga de viento de 141  km/h en el aeropuerto de Archerfield [ 30 ].

Sudamerica

Una supercélula de alta presión se desplaza hacia Piracicaba , Brasil, el 28 de diciembre de 2024.
Una supercélula clásica fotografiada en San Luis , Argentina, el 6 de enero de 2025.

Un área en Sudamérica conocida como el Corredor de Tornados se considera la segunda ubicación más frecuente de clima severo, después del Corredor de Tornados en Estados Unidos. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] La región, que abarca partes de Argentina , Uruguay , Paraguay y Brasil durante la primavera y el verano, suele experimentar fuertes tormentas eléctricas que pueden incluir tornados. Una de las primeras superceldas conocidas en Sudamérica que incluyó tornados ocurrió el 16 de septiembre de 1816 y destruyó la ciudad de Rojas (a 240 kilómetros (150 millas) al oeste de la ciudad de Buenos Aires). [ 34 ] 

El 20 de septiembre de 1926, un tornado F5 azotó la ciudad de Encarnación (Paraguay), causando la muerte de más de 300 personas y convirtiéndose en el tornado más mortífero de Sudamérica. El 21 de abril de 1970, la localidad de Fray Marcos, en el departamento de Florida, Uruguay, sufrió un tornado F4 que dejó 11 muertos, el más fuerte en la historia del país. El 10 de enero de 1973, se registró el tornado más severo en la historia de Sudamérica: el tornado de San Justo , a 105  km al norte de la ciudad de Santa Fe (Argentina), fue clasificado como F5, convirtiéndose en el tornado más fuerte jamás registrado en el hemisferio sur, con vientos que superaron los 400  km/h. El 13 de abril de 1993, en menos de 24 horas, la provincia de Buenos Aires sufrió el mayor brote de tornados en la historia de Sudamérica. Se registraron más de 300 tornados, con intensidades entre F1 y F3. Las localidades más afectadas fueron Henderson (EF3), Urdampilleta (EF3) y Mar del Plata (EF2). En diciembre de 2000, una serie de doce tornados (solo registrados) azotó el Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, causando graves daños. Uno de ellos impactó la ciudad de Guernica y, apenas dos semanas después, en enero de 2001, un tornado F3 volvió a devastar Guernica, cobrándose la vida de dos personas.

El 26 de diciembre de 2003, el tornado F3 ocurrió en Córdoba , con vientos que superaron los 300  km/h, que impactó Córdoba Capital, a solo 6  km del centro de la ciudad, en el área conocida como Ruta CPC 20, especialmente los barrios de San Roque y Villa Fabric, matando a 5 personas e hiriendo a cientos. El tornado EF3 que impactó la ciudad de Palmital , Estado de São Paulo en 2004, fue uno de los más destructivos en el estado, destruyendo varios edificios industriales, 400 casas, matando a cuatro y hiriendo a 25. [ 35 ] En noviembre de 2009, cuatro tornados, clasificados F1 y F2, alcanzaron la ciudad de Posadas (capital de la provincia de Misiones , Argentina), generando graves daños en la ciudad. Tres de los tornados afectaron el área del aeropuerto, causando daños en Barrio Belén. El 4 de abril de 2012, la Gran Buenos Aires fue azotada por la tormenta Buenos Aires, con intensidades F1 y F2, que dejó cerca de 30 muertos en diversas localidades.

El 21 de febrero de 2014, en Berazategui (provincia de Buenos Aires), un tornado de intensidad F1 causó daños materiales, incluyendo un automóvil con dos ocupantes a bordo, que fue elevado unos metros del suelo y volcado sobre el asfalto; tanto el conductor como su pasajero sufrieron heridas leves. El tornado no causó víctimas mortales. El tiempo severo que ocurrió el martes 8/11 tuvo características pocas veces vistas en tal magnitud en Argentina. En muchas localidades de La Pampa , San Luis , Buenos Aires y Córdoba, cayó granizo intenso de hasta 6  cm de diámetro. El domingo 8 de diciembre de 2013, se produjeron fuertes tormentas en el centro y la costa. La provincia más afectada fue Córdoba; tormentas y supercélulas tipo " ecos de arco " también se desarrollaron en Santa Fe y San Luis.

Europa

Durante la tarde del 3 de agosto de 2008 , se formó una supercélula sobre el norte de Francia. Esta generó un tornado F4 en la zona de Val de Sambre, a unos 90 kilómetros al este de Lille , que afectó a ciudades cercanas como Maubeuge y Hautmont . Posteriormente, esta misma supercélula generó otros tornados en los Países Bajos y Alemania.

En 2009, la noche del lunes 25 de mayo, se formó una supercélula sobre Bélgica . El meteorólogo belga Frank Deboosere la describió como "una de las peores tormentas de los últimos años" y causó muchos daños en Bélgica, principalmente en las provincias de Flandes Oriental (alrededor de Gante), Brabante Flamenco (alrededor de Bruselas) y Amberes. La tormenta ocurrió entre la 1:00  y las 4:00  de la madrugada, hora local. Se registraron 30.000 relámpagos en 2 horas, incluyendo 10.000 descargas de nube a tierra. En algunos lugares se observaron granizos de hasta 6 centímetros de diámetro y ráfagas de viento de más de 90 km/h ; en Melle , cerca de Gante, se registró una ráfaga de 101 km/h . Árboles fueron arrancados de raíz y arrastrados hasta varias autopistas. En Lillo (al este de Amberes), un tren de mercancías cargado fue arrastrado de las vías. [ 36 ] [ 37 ]     

El 24 de mayo de 2010, una intensa supercélula dejó tras de sí una estela de destrucción que se extendió por tres estados diferentes del este de Alemania. Produjo múltiples microrráfagas fuertes, granizo dañino y al menos cuatro tornados, entre los que destaca un tornado en cuña F3 que azotó la ciudad de Großenhain , causando la muerte de una persona. [ 38 ]

El 28 de junio de 2012, tres supercélulas afectaron a Inglaterra. Dos de ellas se formaron sobre la región de Midlands, produciendo granizo del tamaño de pelotas de golf, con fragmentos de conglomerado de hasta 10  cm de diámetro. Burbage, en Leicestershire, sufrió una de las caídas de granizo más intensas. Otra supercélula generó un tornado cerca de Sleaford, en Lincolnshire.

El 28 de julio de 2013, una supercélula excepcionalmente duradera recorrió una  trayectoria de casi 400 km a través de partes de Baden-Württemberg y Baviera , en el sur de Alemania , antes de disiparse en la República Checa . La tormenta tuvo una duración aproximada de 7 horas y produjo granizo de hasta 8  cm de diámetro. La ciudad de Reutlingen fue la más afectada; casas y automóviles sufrieron graves daños y decenas de personas resultaron heridas. [ 39 ] Con daños por un valor aproximado de 3600 millones de euros, fue, con diferencia, el evento de tormenta eléctrica más costoso jamás documentado en Alemania. [ 40 ]

El 25 de julio de 2019, una supercelda de tormenta afectó al norte de Inglaterra y partes de Northumberland. Muchas personas reportaron granizo grande, relámpagos frecuentes y rotación. El 24 de septiembre de 2020, un evento similar afectó partes de West Yorkshire. [ 41 ]

El 24 de junio de 2021, una supercélula generó un tornado F4 en el sur de Moravia , República Checa. Este tornado causó 6 muertes y dejó más de 200 heridos. Con daños estimados en 700 millones de dólares, fue uno de los tornados más costosos ocurridos fuera de Estados Unidos.

América del norte

El Corredor de los Tornados es una región del centro de Estados Unidos donde el clima severo es frecuente, especialmente los tornados. Las superceldas se producen con mayor frecuencia en el Corredor de los Tornados y en el Corredor Dixie que en cualquier otro lugar del mundo. Las alertas y avisos de tornado son frecuentes durante la primavera y el verano. La mayoría de las zonas, desde las Grandes Llanuras hasta la costa este de Estados Unidos y hacia el norte hasta las praderas canadienses , la región de los Grandes Lagos y el río San Lorenzo , experimentan una o más superceldas cada año.

El brote de tornados de Grand Island de 1980 afectó a la ciudad de Grand Island, Nebraska, el 3 de junio de 1980. Siete tornados tocaron tierra en la ciudad o cerca de ella esa noche, causando 5 muertos y 200 heridos. [ 42 ]

El tornado de Elie, Manitoba, fue un F5 que azotó la ciudad de Elie, Manitoba, el 22 de junio de 2007. Si bien varias casas quedaron arrasadas, nadie resultó herido ni muerto a causa del tornado. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]

Los brotes de tornados más intensos registrados, conocidos como superbrotes , han ocurrido todos en Estados Unidos. El superbrote de 1974 y el de 2011 generaron cada uno más de 10 tornados violentos, causaron más de 300 muertes y miles de millones de dólares en daños, la mayoría de los cuales se atribuyen a los daños causados ​​por los tornados. [ 46 ]

Un brote masivo de tornados el 3 de mayo de 1999 generó un tornado F5 en el área de Oklahoma City que tuvo los vientos más fuertes registrados en la Tierra. [ 47 ] Otra serie de tornados, que ocurrió en mayo de 2013, causó una devastación severa en Oklahoma City en general. Del 18 al 21 de mayo , una serie de tornados azotó, incluyendo un tornado que luego fue clasificado como EF5 , que viajó por partes del área de Oklahoma City, causando una cantidad severa de daños en una sección densamente poblada de Moore . [ 48 ] Veintitrés muertes y 377 heridos fueron causados ​​por el tornado. [ 49 ] [ 50 ] Se confirmaron otros sesenta y un tornados durante el período de tormenta. Más tarde en el mismo mes, en la noche del 31 de mayo de 2013, se confirmaron otras ocho muertes por lo que se convirtió en el tornado más ancho registrado que azotó El Reno, Oklahoma, uno de una serie de tornados y nubes embudo que afectaron áreas cercanas. [ 51 ]

En México , la tormenta eléctrica no tropical más alta jamás registrada ocurrió como una supercélula de gran altura cerca de Nueva Rosita , Coahuila , el 24 de mayo de 2016. Esta tormenta se registró a una altura de 68 000 pies (12,9 millas; 21 km) y produjo rayos a una distancia de hasta 50-60 millas (80-97 km) del centro. [ 52 ]     

Sudáfrica

Sudáfrica experimenta varias tormentas supercelulares cada año, incluyendo tornados aislados. En la mayoría de los casos, estos tornados ocurren en zonas agrícolas abiertas y rara vez causan daños materiales, por lo que muchos de los que se producen en Sudáfrica no se reportan. La mayoría de las supercélulas se desarrollan en las regiones central, norte y noreste del país. El Estado Libre, Gauteng y KwaZulu-Natal son las provincias donde estas tormentas son más frecuentes, aunque la actividad de supercélulas no se limita a estas provincias. En ocasiones, el granizo alcanza tamaños superiores al de pelotas de golf y, aunque son raros, también se producen tornados.

El 6 de mayo de 2009, se detectó un eco en forma de gancho bien definido en los radares locales de Sudáfrica; junto con las imágenes satelitales, esto confirmó la presencia de una fuerte tormenta supercelular. Los informes de la zona indicaron fuertes lluvias, vientos y granizo de gran tamaño. [ 53 ]

El 2 de octubre de 2011, dos devastadores tornados azotaron dos zonas distintas de Sudáfrica el mismo día, con pocas horas de diferencia. El primero, clasificado como EF2, impactó Meqheleng, un asentamiento informal en las afueras de Ficksburg, Estado Libre, devastando chozas y viviendas, arrancando árboles de raíz y cobrándose la vida de un niño pequeño. El segundo, que azotó el asentamiento informal de Duduza, Nigel, en la provincia de Gauteng, también clasificado como EF2, impactó con pocas horas de diferencia respecto al que azotó Ficksburg. Este tornado devastó por completo partes del asentamiento informal y causó la muerte de dos niños, destruyendo chozas y viviendas del programa RDP. [ 54 ] [ 55 ]

Supercélula en Kansas
Supercélula en Kansas
Supercélula en Kansas
Supercélula, mesociclón y corriente ascendente en forma de campana

Véase también

Referencias

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