Articulo de referencia

Cronología de la meteorología

La cronología de la meteorología recoge los avances científicos y tecnológicos en el campo de las ciencias atmosféricas . Los avances más notables en meteorología observacional ...

La cronología de la meteorología recoge los avances científicos y tecnológicos en el campo de las ciencias atmosféricas . Los avances más notables en meteorología observacional , predicción meteorológica , climatología , química atmosférica y física atmosférica se presentan cronológicamente. Se incluyen algunos eventos meteorológicos históricos que marcan periodos en los que se produjeron avances, o incluso que impulsaron cambios en las políticas.

Antigüedad

  • 3000 a. C. – La meteorología en la India se remonta a alrededor del año 3000  a. C., con escritos como los Upanishads , que contienen discusiones sobre los procesos de formación de nubes y lluvia y los ciclos estacionales causados ​​por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. [ 1 ]
  • 600 a. C. – Tales podría considerarse el primer meteorólogo griego. Se dice que fue él quien emitió el primer pronóstico estacional de cosechas.
  • 400 a. C. – Hay algunas pruebas de que Demócrito predijo cambios en el clima y que usó esta habilidad para convencer a la gente de que podía predecir otros eventos futuros. [ 2 ]
  • 400 a. C. – Hipócrates escribe un tratado titulado «Aires, aguas y lugares» , la obra más antigua conocida que incluye una discusión sobre el clima. De manera más general, escribió sobre enfermedades comunes que ocurren en lugares, estaciones, vientos y aires específicos. [ 2 ]
  • 350 a. C. – El filósofo griego Aristóteles escribe Meteorología , una obra que representa la suma del conocimiento de la época sobre las ciencias de la Tierra , incluyendo el tiempo y el clima. Es la primera obra conocida que intenta tratar una amplia gama de temas meteorológicos. [ 3 ] Por primera vez, la precipitación y las nubes de las que cae reciben el nombre de meteoros, palabra que proviene del griego meteoros , que significa «alto en el cielo». De esta palabra deriva el término moderno meteorología , el estudio de las nubes y el tiempo.
Si bien hoy en día el término meteorología se utiliza para describir una subdisciplina de las ciencias atmosféricas, la obra de Aristóteles es más general. La Meteorologica se basa en la intuición y la simple observación, pero no en lo que hoy se considera el método científico. En sus propias palabras:
...todos los afectos que podemos llamar comunes al aire y al agua, y los tipos y partes de la tierra y los afectos de sus partes. [ 4 ]
La revista De Mundo (atribuida a Pseudo-Aristóteles ) señala: [ 5 ]
Una nube es una masa de vapor concentrada que produce agua. La lluvia se produce por la compresión de una nube densamente condensada, variando según la presión ejercida sobre ella; cuando la presión es leve, dispersa gotas suaves; cuando es intensa, produce una caída más violenta, y a esto lo llamamos chaparrón, que es más pesado que la lluvia común y forma masas continuas de agua que caen sobre la tierra. La nieve se produce por la ruptura de las nubes condensadas, produciéndose la separación antes de la transformación en agua; es el proceso de separación lo que causa su parecido con la espuma y su intensa blancura, mientras que la causa de su frío es la congelación de la humedad antes de que se disperse o rarefacte. Cuando la nieve cae violentamente y con fuerza, la llamamos ventisca. El granizo se produce cuando la nieve se densifica y adquiere impulso para una caída más rápida debido a su masa compacta; el peso aumenta y la caída se vuelve más violenta en proporción al tamaño de los fragmentos de nube. Estos son, pues, los fenómenos que se producen como resultado de la exhalación húmeda.
Uno de los logros más impresionantes en meteorología es su descripción de lo que hoy se conoce como el ciclo hidrológico :
Ahora bien, el sol, en su movimiento, genera procesos de cambio, devenir y decadencia, y por su acción el agua más pura y dulce asciende cada día, se disuelve en vapor y sube a la región superior, donde se condensa de nuevo por el frío y así regresa a la tierra. [ 4 ]
Aristóteles
  • Varios años después del libro de Aristóteles, su discípulo Teofrasto compiló un libro sobre predicción meteorológica titulado El Libro de los Signos . En él se presentan diversos indicadores, como los halos solares y lunares formados por nubes altas, como métodos para pronosticar el tiempo. Las obras conjuntas de Aristóteles y Teofrasto gozan de tal autoridad que se convierten en la principal influencia en el estudio de las nubes, el clima y la predicción meteorológica durante casi 2000 años. [ 3 ]
  • 250 a. C. – Arquímedes estudia los conceptos de flotabilidad y el principio hidrostático. La flotabilidad positiva es necesaria para la formación de nubes convectivas ( cúmulos , cúmulos congestus y cumulonimbos ). [ 2 ]
  • 25 d. C. – Pomponio Mela , geógrafo del Imperio Romano , formaliza el sistema de zonas climáticas. [ 6 ]
  • c. 80 d. C. – En su Lunheng (論衡; Ensayos críticos), el filósofo chino de la dinastía Han , Wang Chong (27-97 d. C.), desmiente el mito chino de que la lluvia proviene del cielo y afirma que la lluvia se evapora del agua de la tierra hacia el aire y forma nubes, indicando que las nubes se condensan en lluvia y también forman rocío, y dice que cuando la ropa de las personas en las altas montañas se humedece, esto se debe al agua de lluvia suspendida en el aire. [ 7 ] Sin embargo, Wang Chong apoya su teoría citando una similar de Gongyang Gao, [ 7 ] el comentario de este último sobre los Anales de Primavera y Otoño , el Gongyang Zhuan , compilado en el siglo II a. C., [ 7 ] lo que demuestra que la concepción china de la lluvia que se evapora y asciende para formar nubes se remonta mucho más atrás que Wang Chong. Wang Chong escribió:
En cuanto a la llegada de la lluvia desde las montañas, algunos sostienen que las nubes transportan la lluvia consigo, dispersándose a medida que se precipita (y tienen razón). Nubes y lluvia son, en realidad, lo mismo. El agua que se evapora hacia arriba se convierte en nubes, que se condensan en lluvia, o incluso más en rocío. [ 7 ]

Edad media

  • 500 d. C. – Alrededor del año 500  d. C., el astrónomo, matemático y astrólogo indio Varāhamihira publicó su obra Brihat-Samhita, que proporciona evidencia clara de que existía un profundo conocimiento de los procesos atmosféricos en la región de la India. [ 1 ]
  • Siglo VII – El poeta Kalidasa, en su epopeya Meghaduta , menciona la fecha de inicio del monzón del suroeste sobre el centro de la India y traza la trayectoria de las nubes monzónicas. [ 1 ]
  • Siglo VII – San Isidoro de Sevilla , en su obra De Rerum Natura , escribe sobre astronomía, cosmología y meteorología. En el capítulo dedicado a la meteorología, analiza los truenos , las nubes, los arcoíris y el viento. [ 2 ]
  • Siglo IX – Al-Kindi (Alkindus), un naturalista árabe , escribe un tratado sobre meteorología titulado Risala fi l-Illa al-Failali l-Madd wa l-Fazr ( Tratado sobre la causa eficiente del flujo y reflujo ), en el que presenta un argumento sobre las mareas que "depende de los cambios que tienen lugar en los cuerpos debido al aumento y descenso de la temperatura". [ 8 ]
  • Siglo IX – Al-Dinawari , naturalista kurdo , escribe el Kitab al-Nabat ( Libro de las plantas ), en el que aborda la aplicación de la meteorología a la agricultura durante la Revolución Agrícola Musulmana . Describe las características meteorológicas del cielo, los planetas y las constelaciones , el Sol y la Luna, las fases lunares que indican las estaciones y las lluvias, los anwa ( cuerpos celestes de la lluvia) y fenómenos atmosféricos como vientos, truenos, relámpagos, nieve, inundaciones, valles, ríos, lagos, pozos y otras fuentes de agua. [ 9 ]
  • Siglo X – La obra Agricultura nabatea de Ibn Wahshiyya trata sobre la predicción meteorológica de los cambios atmosféricos y las señales de las alteraciones astrales planetarias; señales de lluvia basadas en la observación de las fases lunares , la naturaleza de los truenos y relámpagos, la dirección del amanecer, el comportamiento de ciertas plantas y animales, y pronósticos meteorológicos basados ​​en el movimiento de los vientos; el aire y los vientos polinizados ; y la formación de vientos y vapores . [ 10 ]
  • 1021 – Ibn al-Haytham (Alhazen) escribe sobre la refracción atmosférica de la luz, la causa del crepúsculo matutino y vespertino . [ 11 ] Se esforzó, mediante el uso de hipérbolas y óptica geométrica , por trazar y formular leyes básicas sobre la refracción atmosférica. [ 12 ] Proporciona la primera definición correcta del crepúsculo , analiza la refracción atmosférica , muestra que el crepúsculo se debe a la refracción atmosférica y solo comienza cuando el Sol está 19 grados por debajo del horizonte , y utiliza una compleja demostración geométrica para medir la altura de la atmósfera terrestre como 52 000 passuum (49 millas), [ 13 ] [ 14 ] que es muy cercana a la medida moderna de 50 millas.
  • Década de 1020 – Ibn al-Haytham publica su Risala fi l-Daw' ( Tratado sobre la luz ) como suplemento de su Libro de Óptica . En él, analiza la meteorología del arco iris , la densidad de la atmósfera y diversos fenómenos celestes , como el eclipse , el crepúsculo y la luz de la luna. [ 15 ]
  • 1027 – Avicena publica El Libro de la Curación , en el cual la Parte 2, Sección 5, contiene su ensayo sobre mineralogía y meteorología en seis capítulos: formación de montañas; las ventajas de las montañas en la formación de nubes; fuentes de agua; origen de los terremotos ; formación de minerales ; y la diversidad del terreno terrestre . [ 16 ] También describe la estructura de un meteoro , y su teoría sobre la formación de metales combinó la teoría alquímica azufre-mercurio de los metales (aunque era crítico de la alquimia ) con las teorías mineralógicas de Aristóteles y Teofrasto . [ 17 ] Su metodología científica de observación de campo también fue original en las ciencias de la Tierra.
  • A finales del siglo XI, Abu Abd Allah Muhammad ibn Ma'udh, residente de Al-Ándalus , escribió una obra sobre óptica , posteriormente traducida al latín como Liber de crepisculis , que erróneamente se atribuyó a Alhazen. Se trataba de una obra breve que contenía una estimación del ángulo de depresión del sol al comienzo del crepúsculo matutino y al final del crepúsculo vespertino, y un intento de calcular, a partir de este y otros datos, la altura de la humedad atmosférica responsable de la refracción de los rayos solares. Mediante sus experimentos, obtuvo el valor exacto de 18°, muy cercano al valor actual. [ 18 ]
  • 1088 – En sus Ensayos sobre el Estanque de los Sueños (夢溪筆談), el científico chino Shen Kuo escribió vívidas descripciones de tornados , de que los arcoíris se formaban por la sombra del sol en la lluvia, cuando el sol brillaba sobre ella, y del curioso fenómeno común del efecto de los rayos que, al caer sobre una casa, solo chamuscaban un poco las paredes, pero derretían por completo hasta convertirlas en líquido todos los objetos metálicos del interior.
  • 1121 – Al-Khazini , un científico musulmán de ascendencia griega bizantina , publica El Libro de la Balanza de la Sabiduría , el primer estudio sobre el equilibrio hidrostático . [ 19 ]
  • Siglo XIII – San Alberto Magno es el primero en proponer que cada gota de lluvia que cae tiene la forma de una pequeña esfera, y que esta forma significa que el arco iris se produce por la interacción de la luz con cada gota de lluvia. [ 2 ]
  • 1267 – Roger Bacon fue el primero en calcular el tamaño angular del arco iris. Afirmó que la cima del arco iris no puede aparecer más arriba de 42 grados sobre el horizonte. [ 20 ]
  • 1337 – William Merle, rector de Driby , comienza a registrar su diario meteorológico, el más antiguo que se conserva impreso. La iniciativa finalizó en 1344. [ 21 ]
  • A finales del siglo XIII, Teodorico de Freiberg y Kamāl al-Dīn al-Fārisī ofrecen, de forma simultánea pero independiente, las primeras explicaciones precisas del arco iris primario . Teodorico también explica el arco iris secundario.
  • 1441 – El príncipe Munjong, hijo del rey Sejong , inventó el primer pluviómetro estandarizado . Estos se distribuyeron por toda la dinastía Joseon de Corea como herramienta oficial para calcular los impuestos sobre la tierra en función de la cosecha potencial de los agricultores.
Anemómetros
– Nicolas Cryfts ( Nicolas de Cusa ) describió el primer higrómetro capilar para medir la humedad. El diseño fue dibujado por Leonardo da Vinci , quien hizo referencia al diseño de Cryfts en el Codex Atlanticus de Da Vinci . [ 22 ]
  • 1483 − Yuriy Drohobych publica Estimación pronóstica del año 1483 en Roma , donde reflexiona sobre la predicción meteorológica y sobre cómo las condiciones climáticas dependían de la latitud. [ 23 ]
  • 1488 – Johannes Lichtenberger publica la primera versión de su Prognosticatio, que vincula la predicción meteorológica con la astrología . Este paradigma no fue cuestionado hasta siglos después. [ 24 ]
  • 1494 – Durante su segundo viaje, Cristóbal Colón experimenta un ciclón tropical en el océano Atlántico, lo que da lugar al primer relato escrito europeo de un huracán. [ 25 ] [ 26 ]
  • 1510: Leonhard Reynmann, astrónomo de Nuremberg , publica ″Wetterbüchlein Von warer erkanntnus des wetters″, una colección de conocimientos meteorológicos . [ 27 ] [ 28 ]
  • 1547 - Antonio Mizauld publica "Le miroueer du temps, autrement dit, éphémérides perpétuelles de l'air par lesquelles sont tous les jours donez vrais signes de touts changements de temps, seulement par choses qui à tous apparoissent au cien, en l'air, sur terre & en l'eau. Le tout par petits aphorismes, & breves sentencias diligemment compris" en París , con detalles sobre la previsión meteorológica, cometas y terremotos. [ 29 ]

siglo XVII

Galileo.
  • 1607 – Galileo Galilei construye un termoscopio . Este dispositivo no solo medía la temperatura, sino que representó un cambio de paradigma . Hasta ese momento, se creía que el calor y el frío eran cualidades de los elementos de Aristóteles (fuego, agua, aire y tierra). Nota: Existe cierta controversia sobre quién construyó realmente este primer termoscopio. Hay indicios de que este dispositivo se construyó de forma independiente en diferentes momentos. Esta es la época de las primeras observaciones meteorológicas registradas. Como no existía una medición estándar, fueron de poca utilidad hasta el trabajo de Daniel Gabriel Fahrenheit y Anders Celsius en el siglo XVIII.
Sir Francis Bacon
Blaise Pascal.
– Edmund Halley establece la relación entre la presión barométrica y la altura sobre el nivel del mar. [ 35 ]

siglo XVIII

Circulación global según la describe Hadley.
- La Royal Society comienza observaciones dos veces al día recopiladas por Samuel Horsley para comprobar la influencia de los vientos y de la Luna en las lecturas del barómetro. [ 43 ]
– Se presentó el primer higrómetro para el cabello . Su inventor fue Horace-Bénédict de Saussure .

siglo XIX

Mapa isotérmico del mundo creado en 1823 por William Channing Woodbridge utilizando el trabajo de Alexander von Humboldt .
  • 1800 – La pila voltaica fue la primera batería eléctrica moderna, inventada por Alessandro Volta , que dio lugar a inventos posteriores como el telégrafo.
  • 1802–1803 – Luke Howard escribe Sobre la modificación de las nubes en la que asigna nombres latinos a los tipos de nubes . El sistema de Howard establece tres categorías físicas o formas basadas en la apariencia y el proceso de formación: cirriformes (principalmente separadas y tenues), cumuliformes o convectivas (principalmente separadas y amontonadas, enrolladas u onduladas), y estratiformes no convectivas (principalmente capas continuas en láminas). Estas se clasifican cruzadamente en niveles o étages inferiores y superiores . Las nubes cumuliformes que se forman en el nivel inferior reciben el nombre de género cumulus del latín para montón , [ 48 ] mientras que las nubes estratiformes bajas reciben el nombre de género stratus del latín para una lámina aplanada o extendida . Las nubes cirriformes se identifican como siempre de nivel superior y reciben el nombre de género cirrus del latín para cabello . De este nombre de género, se deriva el prefijo cirro- y se adjunta a los nombres de los cúmulos y estratos de nivel superior, dando como resultado los nombres cirrocúmulos y cirroestratos . [ 49 ] Además de estos tipos de nubes individuales, Howard agrega dos nombres para designar sistemas de nubes que consisten en más de una forma unida o ubicada muy cerca. Cumulostrato describe grandes nubes cúmulos mezcladas con capas estratiformes en los niveles inferiores o superiores. [ 50 ] El término nimbus , tomado de la palabra latina para nube de lluvia , [ 49 ] se da a sistemas complejos de nubes cirriformes, cumuliformes y estratiformes con suficiente desarrollo vertical para producir precipitaciones significativas, [ 51 ] [ 52 ] y llega a identificarse como una categoría física nimbiforme distinta . [ 53 ]
John Herapath desarrolla algunas ideas en la teoría cinética de los gases, pero asocia erróneamente la temperatura con el momento molecular en lugar de con la energía cinética ; su trabajo recibe poca atención, salvo la de Joule.
  • 1822 – Joseph Fourier introduce formalmente el uso de dimensiones para magnitudes físicas en su Theorie Analytique de la Chaleur .
  • 1824 – Sadi Carnot analiza la eficiencia de las máquinas de vapor utilizando la teoría calórica; desarrolla la noción de un proceso reversible y, al postular que tal cosa no existe en la naturaleza, sienta las bases de la segunda ley de la termodinámica .
  • 1827 – Robert Brown descubre el movimiento browniano de las partículas de polen y tinte en el agua.
  • 1832 – El barón Schilling creó un telégrafo electromagnético .
  • 1834 – Émile Clapeyron populariza la obra de Carnot mediante una formulación gráfica y analítica.
  • 1835 – Gaspard-Gustave Coriolis publica discusiones teóricas sobre máquinas con partes giratorias y su eficiencia, por ejemplo, la eficiencia de las ruedas hidráulicas. [ 54 ] A finales del siglo XIX, los meteorólogos reconocieron que la forma en que se tiene en cuenta la rotación de la Tierra en meteorología es análoga a lo que Coriolis discutió: un ejemplo del efecto Coriolis .
  • 1836 – Un científico estadounidense, el Dr. David Alter , inventó el primer telégrafo eléctrico estadounidense conocido en Elderton, Pensilvania, un año antes de que se inventara el telégrafo Morse, mucho más popular.
  • 1837 – Samuel Morse desarrolló de forma independiente un telégrafo eléctrico , un diseño alternativo capaz de transmitir a largas distancias utilizando cables de baja calidad. Su asistente, Alfred Vail , desarrolló junto con Morse el alfabeto de señalización del código Morse . El primer telegrama eléctrico que utilizó este dispositivo fue enviado por Morse el 24 de mayo de 1844 desde el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., hasta la estación de trenes B&O Railroad en Baltimore , y transmitió el siguiente mensaje:
¿Qué ha hecho Dios? [ 55 ]
  • 1839 – Sir William Fothergill Cooke construyó el primer telégrafo eléctrico comercial , que entró en funcionamiento en el Great Western Railway . Cooke y Wheatstone lo patentaron en mayo de 1837 como sistema de alarma.
  • 1840 – Elias Loomis se convierte en la primera persona conocida en intentar elaborar una teoría sobre las zonas frontales. La idea de los frentes no se populariza hasta que los noruegos la desarrollan en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. [ 56 ]
– El meteorólogo alemán Ludwig Kaemtz añade el estratocúmulo al canon de Howard como un género de baja altura, mayormente separado, de convección limitada . [ 57 ] Se define como poseedor de características cumuliformes y estratiformes integradas en una sola capa (a diferencia del cumuloestrato, que se considera de naturaleza compuesta y puede estar estructurado en más de una capa). [ 51 ] Esto finalmente conduce al reconocimiento formal de una categoría física estratocumuliforme [ 58 ] que incluye nubes enrolladas y onduladas clasificadas por separado de las nubes cumuliformes amontonadas de convección más libre.
  • 1843 – John James Waterston expone detalladamente la teoría cinética de los gases, pero es ridiculizado e ignorado.
James Prescott Joule encuentra experimentalmente el equivalente mecánico del calor.
– El periódico Manchester Examiner organiza los primeros informes meteorológicos recopilados por medios eléctricos. [ 62 ]
William John Macquorn Rankine calcula la relación correcta entre la presión de vapor saturado y la temperatura utilizando su hipótesis de vórtices moleculares .
Rudolf Clausius ofrece la primera formulación conjunta y clara de la primera y la segunda ley de la termodinámica, abandonando la teoría calórica, pero conservando el principio de Carnot.
– Rankine introduce su función termodinámica , posteriormente identificada como entropía .
  • Mediados de la década de 1850: Emilien Renou, director de los observatorios de Parc Saint-Maur y Montsouris, comienza a trabajar en una elaboración de las clasificaciones de Howard que llevaría a la introducción, durante la década de 1870, de un nuevo nivel medio definido . [ 51 ] A las nubes en este rango de altitud se les da el prefijo alto- derivado de la palabra latina altum, que se refiere a la altura sobre las nubes de nivel bajo. Esto da como resultado el nombre del género altocumulus para los tipos cumuliformes y estratocumuliformes de nivel medio y altostratus para los tipos estratiformes en el mismo rango de altitud. [ 49 ]
  • 1856 – William Ferrel publica su ensayo sobre los vientos y las corrientes de los océanos .
  • 1859 – James Clerk Maxwell descubre la ley de distribución de las velocidades moleculares .
  • 1860 – Robert FitzRoy utiliza el nuevo sistema telegráfico para recopilar observaciones diarias de toda Inglaterra y elabora los primeros mapas sinópticos. También acuñó el término «pronóstico del tiempo» y sus pronósticos meteorológicos diarios fueron los primeros en publicarse ese año.
– Tras su creación en 1849, 500 estaciones telegráficas estadounidenses realizaban observaciones meteorológicas y las enviaban a la Institución Smithsonian . Posteriormente, estas observaciones se vieron interrumpidas por la Guerra Civil Estadounidense .
  • 1865 – Josef Loschmidt aplica la teoría de Maxwell para estimar la densidad numérica de moléculas en gases, dadas las viscosidades observadas de los gases.
– El Observatorio de Manila fue fundado en Filipinas. [ 40 ]
– El Cuerpo de Señales del Ejército de los Estados Unidos, precursor del Servicio Meteorológico Nacional , emite su primera alerta de huracán. [ 40 ]
Carta sinóptica de 1874.
Otto Jesse revela el descubrimiento e identificación de las primeras nubes conocidas que se forman por encima de la troposfera . Propone el nombre de noctilucente, que en latín significa « brillante de noche» . Debido a la altitud extremadamente elevada de estas nubes en lo que ahora se conoce como la mesosfera , pueden iluminarse con los rayos del sol cuando el cielo está casi oscuro después del atardecer y antes del amanecer. [ 65 ]
  • 1892 – William Henry Dines inventó otro tipo de anemómetro , llamado anemómetro de tubo de presión (o anemómetro de Dines) . Su dispositivo medía la diferencia de presión resultante del viento que soplaba dentro de un tubo en comparación con el que soplaba a través del tubo. [ 22 ]
– La primera mención del término " El Niño " para referirse al clima se produce cuando el capitán Camilo Carrilo declaró en el congreso de la Sociedad Geográfica en Lima que los marineros peruanos denominaron a la cálida corriente del norte "El Niño" porque era más perceptible alrededor de la Navidad .
Svante Arrhenius propone el dióxido de carbono como un factor clave para explicar las edades de hielo .
– HH Clayton propone formalizar la división de las nubes según sus estructuras físicas en cirriformes, estratiformes, "flocciformes" (estratocumuliformes) [ 68 ] y cumuliformes. Con la posterior adición de cumulonimbiformes, la idea finalmente se populariza como ayuda en el análisis de imágenes satelitales de nubes. [ 58 ]
  • 1898 – La Oficina Meteorológica de los Estados Unidos estableció una red de alerta de huracanes en Kingston, Jamaica. [ 40 ]

siglo XX

- La compañía Marconi emite el primer pronóstico meteorológico rutinario por radio a los barcos en alta mar. Los informes meteorológicos desde los barcos comenzaron en 1905. [ 70 ]
  • 1903 – Max Margules publica "Über die Energie der Stürme", un ensayo sobre la atmósfera como máquina termodinámica tridimensional. [ 71 ]
  • 1904 – Vilhelm Bjerknes presenta la visión de que la predicción meteorológica es factible basándose en métodos matemáticos.
  • 1905 – Se crea la Oficina Australiana de Meteorología mediante una Ley de Meteorología para unificar los servicios meteorológicos estatales existentes.
  • 1919 – Se introduce por primera vez en la literatura meteorológica el modelo noruego de ciclones . Marca una revolución en la concepción de la atmósfera y comienza de inmediato a mejorar los pronósticos. [ 72 ]
- Sakuhei Fujiwhara es el primero en observar que los huracanes se mueven con el flujo a mayor escala, y posteriormente publica un artículo sobre el efecto Fujiwhara en 1921. [ 40 ]
  • 1920 – Milutin Milanković propone que los ciclos climáticos a largo plazo pueden deberse a cambios en la excentricidad de la órbita terrestre y a cambios en la oblicuidad de la Tierra.
  • 1922 – Lewis Fry Richardson organiza el primer experimento de predicción numérica del tiempo.
  • 1923 – Los efectos de oscilación del ENSO fueron descritos erróneamente por primera vez por Sir Gilbert Thomas Walker, de quien la circulación de Walker toma su nombre; ahora es un aspecto importante del fenómeno ENSO del Pacífico .
  • 1924 – Gilbert Walker acuñó por primera vez el término " Oscilación del Sur ".
  • 30 de enero de 1930: Pavel Molchanov inventa y lanza la primera radiosonda . Denominada "271120", fue lanzada a las 13:44 hora de Moscú en Pavlovsk , URSS , desde el Observatorio Geofísico Principal, alcanzó una altura de 7,8 kilómetros midiendo la temperatura (−40,7  °C) y envió el primer mensaje aerológico a la Oficina Meteorológica de Leningrado y al Instituto Central de Pronósticos de Moscú. [ 73 ]
  • 1932 – Una modificación más del sistema de clasificación de nubes de Luke Howard se produce cuando una comisión del IMC para el estudio de las nubes propone una definición más refinada y restringida del género nimbus, que se reclasifica efectivamente como un tipo de nube estratiforme. Se le cambia el nombre a nimbostratus (nube de lluvia aplanada o extendida) y se publica con el nuevo nombre en la edición de 1932 del Atlas Internacional de Nubes y Estados del Cielo . [ 51 ] Esto deja al cumulonimbus como el único tipo nimbiforme, como lo indica su nombre raíz.
  • 1933 – Victor Schauberger publica sus teorías sobre el ciclo del carbono y su relación con el clima en su libro Nuestro trabajo sin sentido.
  • 1935 – La OMI decide utilizar el período normal de 30 años (1900-1930) para describir el clima .
  • 1937 – Se creó el Servicio Meteorológico de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos (renombrado en 1946 como AWS - Servicio Meteorológico Aéreo).
  • 1938 – Guy Stewart Callendar fue el primero en proponer que el calentamiento global se debía a las emisiones de dióxido de carbono .
  • 1939 – Las ondas de Rossby fueron identificadas por primera vez en la atmósfera por Carl-Gustaf Arvid Rossby, quien explicó su movimiento. Las ondas de Rossby son un subconjunto de las ondas inerciales .
  • 1941 – Durante la Segunda Guerra Mundial, se implementó en Inglaterra una red de radar pulsado . En general, durante la guerra, los operadores comenzaron a detectar ecos provenientes de fenómenos meteorológicos como la lluvia y la nieve.
  • 1943 – 10 años después de aterrizar en el aeropuerto Washington Hoover guiándose principalmente por instrumentos durante el huracán Chesapeake-Potomac de agosto de 1933, [ 74 ] JB Duckworth pilota su avión hacia un huracán del Golfo frente a la costa de Texas, demostrando a la comunidad militar y meteorológica la utilidad del reconocimiento meteorológico. [ 40 ]
  • 1944 – El Gran Huracán del Atlántico es captado por radar cerca de la costa del Atlántico Medio, la primera imagen de este tipo registrada en los Estados Unidos. [ 40 ]
  • 1947 – La Unión Soviética lanzó su primer cohete balístico de largo alcance el 18 de octubre, basado en el cohete alemán A4 (V-2). Las fotografías demostraron el inmenso potencial de la observación meteorológica desde el espacio. [ 75 ]
  • 1948 – Robert C. Miller y EJ Fawbush realizaron la primera predicción correcta de un tornado en Oklahoma.
Erik Palmén publica sus hallazgos que demuestran que los huracanes requieren temperaturas superficiales del agua de al menos 26 °C (80 °F) para formarse.
– Los huracanes comienzan a ser nombrados alfabéticamente con el alfabeto radiofónico .
La OMM ( Organización Meteorológica Mundial) sustituye a la OMI bajo los auspicios de las Naciones Unidas .
– Un cohete de la Armada de los Estados Unidos captura una imagen de una depresión tropical tierra adentro cerca de la frontera entre Texas y México, lo que provoca una inundación inesperada en Nuevo México. Esto convence al gobierno de establecer un programa de satélites meteorológicos. [ 40 ]
– Se establecieron el Proyecto Nacional de Tormentas Severas (NSSP) y el Proyecto Nacional de Investigación de Huracanes (NHRP) . La oficina de Miami del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos fue designada como el principal centro de alerta de huracanes para la cuenca del Atlántico. [ 40 ]
La primera imagen televisiva de la Tierra desde el espacio, captada por el satélite meteorológico TIROS-1.
  • 1959 – El primer satélite meteorológico, Vanguard 2 , fue lanzado el 17 de febrero. Fue diseñado para medir la nubosidad, pero un eje de rotación deficiente le impidió recopilar una cantidad significativa de datos útiles.
  • 1960 – El primer satélite meteorológico exitoso, TIROS-1 (Television Infrared Observation Satellite), fue lanzado el 1 de abril desde Cabo Cañaveral, Florida, por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) con la participación del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Señales del Ejército de los EE. UU., RCA , la Oficina Meteorológica de los EE. UU. y el Centro Fotográfico Naval de los EE. UU. Durante su misión de 78 días, transmitió miles de imágenes que mostraban la estructura de regímenes de nubes a gran escala y demostró que los satélites pueden proporcionar una vigilancia útil de las condiciones meteorológicas globales desde el espacio. [ 76 ] TIROS allanó el camino para el programa Nimbus , cuya tecnología y hallazgos son el legado de la mayoría de los satélites de observación de la Tierra que la NASA y la NOAA han lanzado desde entonces. [ 40 ]
  • 1961 – Edward Lorenz descubre accidentalmente la teoría del caos mientras trabaja en la predicción numérica del tiempo .
  • 1962 – Keith Browning y Frank Ludlam publican el primer estudio detallado de una tormenta supercelular (sobre Wokingham, Reino Unido). El proyecto STORMFURY inicia su proyecto de 10 años de siembra de huracanes con yoduro de plata, intentando debilitar los ciclones. [ 40 ]
  • 1968 – Charlie Newmann y John Hope crean para la NASA una base de datos de huracanes del Atlántico llamada HURDAT. [ 40 ]
  • 1969 – Se creó la escala de huracanes Saffir-Simpson , utilizada para describir la intensidad de los huracanes en una escala del 1 al 5. Se popularizó durante el huracán Gloria de 1985 gracias a los medios de comunicación.
Jacob Bjerknes describió el ENSO sugiriendo que una zona anómalamente cálida en el Pacífico oriental puede debilitar la diferencia de temperatura este-oeste, provocando un debilitamiento de la circulación de Walker y de los vientos alisios, que empujan el agua cálida hacia el oeste.
  • En la década de 1970, los radares meteorológicos se estandarizaron y organizaron en redes. Se incrementó el número de ángulos de escaneo para obtener una visión tridimensional de la precipitación, lo que permitió estudiar las tormentas eléctricas. Comenzaron los experimentos con el efecto Doppler .
  • 1970 – Se establece la NOAA ( Administración Nacional Oceánica y Atmosférica). La Oficina Meteorológica pasa a llamarse Servicio Meteorológico Nacional .
  • 1971 – Ted Fujita introduce la escala Fujita para clasificar los tornados.
  • 1974 – La red AMeDAS , desarrollada por la Agencia Meteorológica de Japón para recopilar datos meteorológicos regionales y verificar el rendimiento de los pronósticos, comenzó a operar el 1 de noviembre. El sistema consta de aproximadamente 1300 estaciones con equipos de observación automáticos. Estas estaciones, de las cuales más de 1100 no cuentan con personal, están ubicadas a intervalos promedio de 17  km en todo Japón.
  • 1975 – Se lanzó a órbita el primer satélite geoestacionario operacional ambiental ( GOES ). Su función y diseño consisten en ayudar en el seguimiento de huracanes. También ese año, Vern Dvorak desarrolló un método para estimar la intensidad de los ciclones tropicales a partir de imágenes satelitales. [ 40 ]
– El primer uso de un modelo de circulación general para estudiar los efectos de la duplicación del dióxido de carbono. Syukuro Manabe y Richard Wetherald en la Universidad de Princeton .
  • 1976 – El Departamento de Industria del Reino Unido publica una modificación del sistema internacional de clasificación de nubes adaptado para observaciones satelitales. Esta modificación, copatrocinada por la NASA, muestra una división de las nubes en estratiformes, cirriformes, estratocumuliformes, cumuliformes y cumulonimbiformes. [ 58 ] Esta última categoría constituye un cambio de nombre del tipo nimbiforme anterior, aunque este nombre anterior y su significado original, que se refería a todas las nubes de lluvia, aún se pueden encontrar en algunas clasificaciones. [ 77 ]

Los principales tipos que se muestran aquí incluyen los diez géneros troposféricos que son detectables (pero no siempre identificables) por satélite, y varios tipos principales adicionales por encima de la troposfera que no se incluyeron en la modificación original. El género cúmulo incluye cuatro especies que indican tamaño y estructura vertical .

  • A partir de la década de 1980, las redes de radares meteorológicos se expandieron aún más en el mundo desarrollado . El radar meteorológico Doppler se volvió gradualmente más común, ya que incorpora información sobre la velocidad.
  • 1982 – Se realiza el primer experimento de Flujo Sinóptico alrededor del huracán Debby para ayudar a definir los vientos atmosféricos a gran escala que dirigen la tormenta.
  • 1988 – Se implementa en Estados Unidos el radar meteorológico tipo WSR-88D. Radar de vigilancia meteorológica que utiliza varios modos para detectar condiciones climáticas adversas.
  • 1992 – Se utilizan por primera vez en Estados Unidos ordenadores para realizar análisis de superficies.
  • 1997 – La Oscilación Decadal del Pacífico fue descubierta por un equipo que estudiaba los patrones de producción de salmón en la Universidad de Washington . [ 78 ] [ 79 ]
  • 1998 – La mejora de la tecnología y el software finalmente permite la digitalización de las imágenes satelitales, las imágenes de radar, los datos de modelos y las observaciones de superficie, mejorando la calidad de los análisis de superficie de los Estados Unidos.
– CAMEX3, un experimento de la NASA realizado en colaboración con el Programa de Campo de Huracanes de la NOAA, recopila conjuntos de datos detallados sobre los huracanes Bonnie, Danielle y Georges.
  • 1999 – El huracán Floyd sembra el pánico en algunos estados costeros y provoca una evacuación masiva de las zonas costeras desde el norte de Florida hasta las Carolinas. Toca tierra en Carolina del Norte y deja cerca de 80 muertos y 4.500 millones de dólares en daños, principalmente debido a las extensas inundaciones.

siglo XXI

Véase también

Referencias y notas

  1. 1 2 3 4 "Historia de los servicios meteorológicos en la India" . Departamento Meteorológico de la India. 10 de agosto de 2020. Archivado del original el 19 de febrero de 2016. Recuperado el 10 de agosto de 2020 .
  2. 1 2 3 4 5 Contribuyentes antiguos y prerrenacentistas a la meteorología Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)
  3. 1 2 Toth, Garry; Hillger, Don, eds. (2007). "Contribuciones antiguas y prerrenacentistas a la meteorología" . Universidad Estatal de Colorado . Recuperado el 30 de noviembre de 2014 .
  4. 1 2 Aristóteles (2004) [350 a. C.]. Meteorología . Traducido por EW Webster. eBooks@Adelaide. Archivado del original el 17 de febrero de 2007.
  5. Aristóteles (1914). «Capítulo 4». De Mundo . Traducido por Forster, ES. Oxford: The Clarendon Press.
  6. "Cronología de la geografía y la paleontología" . Paleorama.com. Siguiendo el camino del descubrimiento.
  7. 1 2 3 4 Needham, Joseph (1986). Ciencia y civilización en China : Volumen 3, Matemáticas y ciencias de los cielos y la tierra . Taipéi: Caves Books Ltd.
  8. Plinio Prioreschi, "Al-Kindi, un precursor de la revolución científica" , Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine, 2002 (2): 17–19 [17].
  9. Fahd, Toufic (1996). «Botánica y agricultura». En Rashed, Roshdi; Morelon, Régis (eds.). Enciclopedia de la historia de la ciencia árabe . Vol. 3. Routledge . pág. 815. ISBN   978-0-415-12410-2.
  10. Fahd, Toufic (1996). «Botánica y agricultura». En Rashed, Roshdi; Morelon, Régis (eds.). Enciclopedia de la historia de la ciencia árabe . Vol. 3. Routledge . pág. 842. ISBN   978-0-415-12410-2.
  11. Mahmoud Al Deek (noviembre-diciembre de 2004). "Ibn Al-Haitham: Maestro de Óptica, Matemáticas, Física y Medicina, Al Shindagah .
  12. Sami Hamarneh (marzo de 1972). Reseña de Hakim Mohammed Said, Ibn al-Haitham , Isis 63 (1), pág. 119.
  13. Frisinger, H. Howard (marzo de 1973). "El legado de Aristóteles en meteorología" . Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana . 54 (3): 198–204 [201]. Bibcode : 1973BAMS...54..198F . doi : 10.1175/1520-0477(1973)054 < 0198:ALIM > 2.0.CO ; 2 .
  14. George Sarton , Introducción a la historia de la ciencia ( cf. Dr. A. Zahoor y Dr. Z. Haq (1997), Citas de famosos historiadores de la ciencia )
  15. Dr. Nader El-Bizri, "Ibn al-Haytham o Alhazen", en Josef W. Meri (2006), Civilización islámica medieval: una enciclopedia , vol. II, págs. 343-345, Routledge , Nueva York, Londres.
  16. Toulmin, S. y Goodfield, J. (1965), Los orígenes de la ciencia: El descubrimiento del tiempo , Hutchinson & Co., Londres, pág. 64
  17. Seyyed Hossein Nasr (diciembre de 2003). "Los logros de IBN SINA en el campo de la ciencia y sus contribuciones a su filosofía". Islam y Ciencia . 1 .
  18. AI Sabra (Primavera de 1967). "La autoría del Liber de crepusculis, una obra del siglo XI sobre la refracción atmosférica". Isis . 58 (1): 77–85 [77]. doi : 10.1086/350185 . S2CID 144855447 . 
  19. Robert E. Hall (1973). "Al-Biruni", Diccionario de Biografía Científica , Vol. VII, pág. 336.
  20. Raymond L. Lee; Alistair B. Fraser (2001). El puente del arcoíris: arcoíris en el arte, el mito y la ciencia . Penn State Press. pág. 156. ISBN  978-0-271-01977-2.
  21. The Bookman , ed. (enero de 1892). "El diario meteorológico más antiguo conocido": 147.{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  22. 1 2 3 4 5 Jacobson, Mark Z. (junio de 2005). Fundamentos de la modelización atmosférica (2.ª ed.). Nueva York: Cambridge University Press. pág. 828. ISBN   978-0-521-54865-6.
  23. Довідник з історії України. За ред. І.Підкови та Р.Шуста. — К.: Geneza, 1993
  24. Repertorio de meteorología alemana de Hellmann, página 963. Dmg-ev.de. Consultado el 6 de noviembre de 2013.
  25. Morison, Samuel Eliot (1942). Almirante del mar océano: Una vida de Cristóbal Colón . pág. 617. 
  26. Dorst, Neal (5 de mayo de 2014). "Asunto: J6) ¿Cuáles son algunas fechas importantes en la historia de los huracanes y la investigación sobre huracanes?" . Preguntas frecuentes sobre ciclones tropicales . División de Investigación de Huracanes de los Estados Unidos . Consultado el 19 de marzo de 2016 .{{cite book}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  27. Biblioteca Nacional de Austria
  28. Leonhard Reynmann, Astrólogo y meteorólogo
  29. Gallica
  30. Aspectos destacados en el estudio de los copos de nieve y los cristales de nieve . Its.caltech.edu (1 de febrero de 1999). Consultado el 6 de noviembre de 2013.
  31. Nuevo Organon (traducciones al inglés)
  32. Florin a Pascal, septiembre de 1647, Œuves completes de Pascal , 2:682.
  33. Raymond S. Bradley, Philip D. Jones (1992) El clima desde el año 1500 d. C. , Routledge, ISBN 0-415-07593-9pág. 144
  34. La Historia de la Royal Society de Thomas Birch es una de las fuentes más importantes de nuestro conocimiento no solo sobre los orígenes de la Sociedad, sino también sobre su funcionamiento diario. En estos registros se encuentra la mayor parte de la obra científica de Wren .
  35. Cook, Alan H. (1998) Edmond Halley: Cartografiando los cielos y los mares , Oxford: Clarendon Press, ISBN 0198500319.
  36. Grigull, U., Fahrenheit, un pionero de la termometría exacta . Archivado el 25 de enero de 2005 en Wayback Machine . Transferencia de calor, 1966, Actas de la 8.ª Conferencia Internacional de Transferencia de Calor, San Francisco, 1966, vol. 1.
  37. George Hadley (1735). " Sobre la causa de los vientos alisios generales" . Philosophical Transactions of the Royal Society of London . 39 ( 436–444 ): 58–62 . doi : 10.1098/rstl.1735.0014 . JSTOR 103976. S2CID 186209280 .  
  38. O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F. , "Cronología de la meteorología" , Archivo MacTutor de Historia de las Matemáticas , Universidad de St Andrews
  39. Olof Beckman (2001) Historia de la escala de temperatura Celsius. , traducido por Anders Celsius (Elementa, 84:4).
  40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dorst , Neal, FAQ: Huracanes, tifones y ciclones tropicales: cronología de huracanes , División de Investigación de Huracanes, Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico, NOAA , enero de 2006 .
  41. Nota biográfica en “Lectures and Papers of Professor Daniel Rutherford (1749–1819), and Diary of Mrs Harriet Rutherford” . londonmet.ac.uk
  42. Gaston R. Demarée: Las observaciones meteorológicas instrumentales del Antiguo Régimen en Bélgica o el médico con lanceta y termómetro siguiendo los pasos de Hipócrates . Universidad de Gante.
  43. 1 2 J.L. Heilbron et al.: "El espíritu cuantificador en el siglo XVIII" . Publishing.cdlib.org. Consultado el 6 de noviembre de 2013.
  44. ^ "Sur la combustion en général" ("Sobre la combustión en general", 1777) y "Considérations Générales sur la Nature des Acides" ("Consideraciones generales sobre la naturaleza de los ácidos", 1778).
  45. Nicholas W. Best, " Las 'Reflexiones sobre el flogisto' de Lavoisier I: Contra la teoría del flogisto" , Foundations of Chemistry , 2015, 17 , 137–151.
  46. Nicholas W. Best, 'Reflexiones sobre el flogisto' II de Lavoisier: Sobre la naturaleza del calor , Foundations of Chemistry , 2016, 18 , 3–13. En este trabajo temprano, Lavoisier lo llama "fluido ígneo".
  47. La edición de 1880 de A Guide to the Scientific Knowledge of Things Familiar , un libro de ciencia didáctica del siglo XIX, explicaba la transferencia de calor en términos del flujo calórico.
  48. "Cúmulo" . The Free Dictionary . Farlex . Consultado el 13 de diciembre de 2014 .
  49. 1 2 3 "Hoja informativa n.º 1 – Nubes" (PDF) . Met Office (Reino Unido). 2013. Consultado el 21 de noviembre de 2013 .
  50. Royal Meteorological Society, ed. (2015). "Luke Howard y los nombres de las nubes" . Recuperado el 10 de octubre de 2015 .
  51. 1 2 3 4 5 Organización Meteorológica Mundial, ed. (1975). Atlas Internacional de Nubes, prefacio a la edición de 1939. Vol. I. Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial. págs. IX–XIII . ISBN   978-92-63-10407-6. Consultado el 6 de diciembre de 2014 .
  52. Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado, ed. (2014). "Arte de las nubes: Clasificación de las nubes" . Recuperado el 13 de diciembre de 2014 .
  53. Henry Glassford Bell , ed. (1827). Miscelánea de publicaciones originales y seleccionadas de Constable . Vol. XII. pág. 320.  
  54. GG Coriolis (1835). "Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps". J. De l'École Royale Polytechnique . 15 : 144-154 .
  55. Biblioteca del Congreso . La invención del telégrafo. Consultado el 1 de enero de 2009.
  56. David M. Schultz. Perspectivas sobre la investigación de Fred Sanders sobre frentes fríos , 2003, revisado, 2004, 2006, pág. 5. Consultado el 14 de julio de 2006.
  57. Laufersweiler, MJ; Shirer, HN (1995). "Un modelo teórico de convección multirégimen en una capa límite coronada por estratocúmulos". Meteorología de la capa límite . 73 (4): 373– 409. Bibcode : 1995BoLMe..73..373L . doi : 10.1007/BF00712679 . S2CID 123031505 . 
  58. 1 2 3 E.C. Barrett; CK Grant (1976). "La identificación de tipos de nubes en imágenes LANDSAT MSS" . NASA . Recuperado el 22 de agosto de 2012 .
  59. ^ Luis Figuier; Émile Gautier (1867). L'Année scientifique et industrielle . L. Hachette et cie. págs. 485 –486. 
  60. Ronalds, BF (2016). Sir Francis Ronalds: Padre del telégrafo eléctrico . Londres: Imperial College Press. ISBN 978-1-78326-917-4.
  61. Ronalds, BF (junio de 2016). "Sir Francis Ronalds y los primeros años del Observatorio de Kew". Weather . 71 (6): 131– 134. Bibcode : 2016Wthr...71..131R . doi : 10.1002/wea.2739 . S2CID 123788388 . 
  62. Historia de las compañías telegráficas en Gran Bretaña entre 1838 y 1868. Distantwriting.co.uk. Consultado el 6 de noviembre de 2013.
  63. Millikan, Frank Rives, JOSEPH HENRY: Padre del Servicio Meteorológico. Archivado el 20 de octubre de 2006 en Wayback Machine , 1997, Institución Smithsoniana.
  64. Anne E. Egger y Anthony Carpi: "Recopilación, análisis e interpretación de datos: Tiempo y clima" . Visionlearning.com (2 de enero de 2008). Consultado el 6 de noviembre de 2013.
  65. Organización Meteorológica Mundial, ed. (1975). Noctilucente, Atlas Internacional de Nubes . Vol. I. Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial. pág . 66. ISBN   978-92-63-10407-6Consultado el 26 de agosto de 2014 .
  66. Organización Meteorológica Mundial, ed. (1975). Nacreous, Atlas Internacional de Nubes . Vol. I. Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial. pág . 65. ISBN   978-92-63-10407-6Consultado el 26 de agosto de 2014 .
  67. Atlas Internacional de Nubes . ucsd.edu
  68. Chisholm, Hugh , ed. (1911). "Cloud" . Encyclopædia Britannica (11.ª ed.). Cambridge University Press.  
  69. Reynolds, Ross (2005). Guía del tiempo . Buffalo, Nueva York: Firefly Books Ltd. pág . 208. ISBN  978-1-55407-110-4.
  70. NOAA: "Evolución del Servicio Meteorológico Nacional" . Weather.gov. Consultado el 6 de noviembre de 2013.
  71. Max Austria-Foro sobre Max Margules . Austria-lexikon.at. Consultado el 6 de noviembre de 2013.
  72. Modelo de ciclones noruegos archivado el 4 de enero de 2016 en Wayback Machine , página web de la escuela en línea NOAA Jetstream para el clima.
  73. "75.º aniversario del inicio de las observaciones aerológicas en Rusia" . EpizodSpace (en ruso). Archivado del original el 11 de febrero de 2007.
  74. Roth, David y Hugh Cobb, Historia de los huracanes en Virginia: principios del siglo XX , 16 de julio de 2001 .
  75. Introducción a la historia de la observación de la Tierra y la tecnología. Archivado el 28 de julio de 2007 en Wayback Machine . eoportal.org.
  76. «TIROS» . NASA . 2014. Archivado desde el original el 9 de diciembre de 2014 . Consultado el 5 de diciembre de 2014 .
  77. JetStream, ed. (8 de octubre de 2008). "Clasificaciones de nubes" . Servicio Meteorológico Nacional . Consultado el 23 de noviembre de 2014 .
  78. Nathan J. Mantua; Steven R. Hare; Yuan Zhang; John M. Wallace y Robert C. Francis (junio de 1997). "Una oscilación climática interdecadal del Pacífico con impactos en la producción de salmón" . Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana . 78 (6): 1069– 1079. Bibcode : 1997BAMS...78.1069M . doi : 10.1175/1520-0477(1997)078 < 1069:APICOW > 2.0.CO ; 2 .
  79. "Oscilación Decadal del Pacífico (PDO)" .
  80. Manual de análisis unificado de superficies . Centro de predicción meteorológica. 7 de agosto de 2013.
  81. Lixion A. Avila (4 de enero de 2006). "Informe sobre el ciclón tropical Tormenta tropical Alpha" (PDF) . Centro Nacional de Huracanes . Consultado el 22 de marzo de 2023 .
  82. Miller, Susan. "Se espera que la tormenta tropical Eta se intensifique hasta convertirse en el duodécimo huracán de la temporada el lunes" . USA TODAY . Consultado el 23 de marzo de 2023 .
  83. "Escala de tornados - La escala Fujita mejorada | TornadoFacts.net" . www.tornadofacts.net . Consultado el 23 de marzo de 2023 .
  84. "Guía de evaluación de daños por tornados y vientos en la escala Fujita (IF) internacional" (PDF) . ESSL . 15 de octubre de 2018. Consultado el 22 de marzo de 2023 .
  85. Leitman, Elizabeth. "¡Lo logré! ¡Mi primera emisión de reloj en @NWSSPC y el primer reloj convectivo emitido por una mujer! 🎉🙌🏼💃🏻" . Twitter . @WxLiz. Archivado del original el 23 de marzo de 2023. Recuperado el 23 de marzo de 2023 .
  86. Jones, Judson (18 de febrero de 2023). "Por primera vez, una mujer emite una alerta de tormenta eléctrica, según las autoridades" . New York Times . Consultado el 5 de abril de 2024 .
  87. Bates, Sabrina (20 de marzo de 2024). "STEM Spotlight: Meteoróloga del Centro de Predicción de Tormentas hace historia para las mujeres" . KOCO . Consultado el 5 de abril de 2024 .
  88. "Una meteoróloga del Centro de Predicción de Tormentas se convirtió en la primera mujer en emitir una alerta de tormenta severa" . Fox Weather . Consultado el 5 de abril de 2024 .
  89. "Conversación con la meteoróloga de Oklahoma Liz Leitman, la primera mujer en emitir una alerta de tormenta eléctrica" . KOSU . 28 de febrero de 2023.
  • Shaw, Napier. Manual de meteorología , vol.  1: "La meteorología en la historia" (1926)
  • Un esbozo de la historia de la meteorología