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Nube de pared

Una nube de pared ( murus [ 1 ] o nube de pedestal ) es un descenso de nubes grande, localizado, persistente y a menudo abrupto que se desarrolla debajo de la base circundante d...

Una nube de pared ( murus [ 1 ] o nube de pedestal ) es un descenso de nubes grande, localizado, persistente y a menudo abrupto que se desarrolla debajo de la base circundante de una nube cumulonimbus y de la cual a veces se forman tornados . [ 2 ] Típicamente se encuentra debajo de la porción de base libre de lluvia (RFB) [ 3 ] de una tormenta eléctrica , e indica el área de la corriente ascendente más fuerte dentro de una tormenta. Las nubes de pared giratorias son un indicio de un mesociclón en una tormenta eléctrica; la mayoría de los tornados fuertes se forman a partir de estas. Muchas nubes de pared giran; sin embargo, algunas no. [ 4 ] [ 5 ]

Génesis

Posición de la nube de pared bajo una tormenta supercelular.

Las nubes de pared se forman mediante un proceso conocido como arrastre , cuando una entrada de aire cálido y húmedo asciende y converge , superando al aire húmedo y enfriado por la lluvia proveniente de la corriente descendente que normalmente se encuentra a sotavento . A medida que el aire cálido continúa arrastrando al aire más frío, la temperatura del aire desciende y el punto de rocío aumenta (por lo tanto, la depresión del punto de rocío disminuye). A medida que este aire continúa ascendiendo, se satura más de humedad, lo que resulta en una condensación adicional de las nubes , a veces en forma de nube de pared. Las nubes de pared pueden formarse como un descenso de la base de la nube o como una acumulación de nubes bajas ascendentes que se unen a la base de la nube de la tormenta.

Estructura

Las nubes de pared pueden tener un ancho que varía desde una fracción de 1 milla (1,6 km) hasta más de 5 millas (8 km) de diámetro. Se forman en la región de entrada, en el lado de la tormenta que coincide con la dirección de los vientos directores (vientos de capa profunda a través de la altura de la tormenta). En el hemisferio norte, las nubes de pared suelen formarse en el extremo sur o suroeste de una supercélula. Esto se encuentra en la parte posterior de la supercélula, cerca de la corriente ascendente principal, y la mayoría de las supercélulas se mueven en una dirección con componentes noreste. En el caso de supercélulas que se forman en situaciones de flujo noroeste y se mueven hacia el sureste, la nube de pared puede encontrarse en el lado noroeste o posterior de dichas tormentas. Las nubes de pared giratorias son evidencia visual de un mesociclón.    

Características asociadas

Una nube de pared con nube de cola .

Algunas nubes de pared tienen una característica similar a un "ojo", como en un vórtice convectivo de mesoescala .

Adherida a muchas nubes de pared, especialmente en ambientes húmedos, se encuentra una cauda [ 6 ] ( nube de cola ), una banda de nube con forma de cola que se extiende desde la nube de pared hacia el núcleo de precipitación . [ 7 ] Puede considerarse una extensión de la nube de pared, ya que la nube de cola está conectada a ella y la condensación se forma por una razón similar. Se puede observar que los elementos de la nube se mueven hacia la nube de pared, ya que también es una característica de entrada. [ 7 ] La ​​mayor parte del movimiento es horizontal, pero también suele ser evidente cierto movimiento ascendente en la unión entre la nube de cola y la nube de pared. [ 7 ]

Algunas nubes de pared también tienen una banda de fragmentos de nubes que rodea la parte superior de la nube de pared donde se une con la base de la nube ambiente; esta característica es una nube de collar . [ 8 ]

Otra nube accesoria es el flumen , comúnmente conocido como cola de castor . [ 6 ] Se forma por la entrada de aire cálido y húmedo de una tormenta eléctrica intensa y a menudo se confunde con un tornado. [ 6 ] Aunque la presencia de un flumen se asocia con riesgo de tornado, el flumen no rota. [ 6 ]

nube de pared frente a nube de estante

Una nube de plataforma sobre Enschede , Países Bajos

Muchas tormentas contienen nubes de estante , que a menudo se confunden con nubes de pared, ya que una nube de estante que se aproxima parece formar una pared de nubes y puede contener movimientos turbulentos. [ 5 ] Las nubes de pared son nubes de entrada y tienden a inclinarse hacia adentro, o hacia el área de precipitación de una tormenta. Las nubes de estante, por otro lado, son nubes de salida que sobresalen de la tormenta, a menudo como frentes de ráfaga . Además, las nubes de estante tienden a moverse hacia afuera, alejándose del área de precipitación de una tormenta.

Las nubes de estante suelen aparecer en el borde delantero de una tormenta eléctrica, ya que se forman por condensación del flujo de salida frío de la tormenta que eleva el aire más cálido del entorno (en el límite de flujo de salida ). Cuando están presentes en una supercelda, estas nubes de estante en el borde delantero de la tormenta se asocian con la corriente descendente del flanco delantero (FFD). Las nubes de estante en las superceldas también se forman con la corriente descendente del flanco trasero (RFD), aunque estas tienden a ser más transitorias y pequeñas que las nubes de estante en el lado delantero de una tormenta. [ 9 ] [ 10 ] Una nube de pared generalmente estará en la parte trasera de la tormenta, aunque pequeñas nubes de pared giratorias (una característica de un mesovórtice ) pueden ocurrir dentro del borde delantero (típicamente de un sistema convectivo cuasilineal (QLCS) o línea de turbonada ) en raras ocasiones. [ 5 ]

Importancia de las supercélulas y los tornados

Esquema de las características clásicas de una supercélula. Véase también: supercélulas LP y HP.
Una nube de pared tornádica con ranura libre RFD .

La característica de la nube de pared fue identificada por primera vez por Ted Fujita y asociada con tornados en tormentas tornádicas luego de una investigación detallada del sitio del tornado de Fargo de 1957. [ 11 ] [ 12 ] En el caso especial de una tormenta supercelular , pero también ocasionalmente con tormentas multicelulares intensas como la QLCS mencionada anteriormente, la nube de pared a menudo se verá rotando. Una nube de pared rotatoria es el área de la tormenta que tiene más probabilidades de producir tornados, y la gran mayoría de los tornados intensos .

La tornadogénesis es más probable cuando la nube de pared es persistente con rápido ascenso y rotación. La nube de pared suele preceder a la tornadogénesis entre diez y veinte minutos, pero puede ser tan solo un minuto o más de una hora. A menudo, el grado de ascenso y rotación aumenta notablemente poco antes de la tornadogénesis, y a veces la nube de pared desciende y se expande o se compacta. Las nubes de pared tornádicas tienden a tener una entrada de aire fuerte, persistente y cálida. Esto debería ser perceptible en la superficie si uno se encuentra en la región de entrada; en el hemisferio norte, esto suele ser al sur y sureste de la nube de pared. Los tornados grandes tienden a provenir de nubes de pared más grandes y bajas más cerca de la parte posterior de la cortina de lluvia (proporcionando menos tiempo de advertencia visual a quienes se encuentran en la trayectoria de una tormenta organizada). Dos ejemplos famosos de grandes tornados con nubes de pared bajas incluyen el tornado Hallam F4 de 2004 y el tornado El Reno EF3 de 2013 .

Aunque son las nubes de pared giratorias las que contienen la mayoría de los tornados fuertes , muchas nubes de pared giratorias no producen tornados. En ausencia de la coposición de un límite de bajo nivel con una corriente ascendente, los tornados rara vez ocurren sin una corriente descendente de flanco trasero (RFD) suficientemente flotante , que generalmente se manifiesta visualmente como un secado de las nubes, llamado ranura o muesca clara . La RFD inicia el tornado, ocluye alrededor del mesociclón y, cuando lo envuelve por completo, corta el flujo de entrada, causando la muerte del mesociclón de bajo nivel (o "ciclón tornado") y la tornadolisis. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la RFD es responsable tanto del nacimiento como de la muerte de un tornado.

Por lo general, aunque no siempre, la oclusión de la ranura seca es visible (siempre que la línea de visión no esté obstruida por la precipitación) durante todo el ciclo de vida del tornado. La nube de pared se debilita y a menudo desaparece para cuando el tornado se disipa. Si las condiciones son favorables, entonces, a menudo incluso antes de que el tornado original se disipe, otra nube de pared y, ocasionalmente, un nuevo tornado pueden formarse a sotavento de la antigua nube de pared, generalmente al este o sureste en el hemisferio norte (este o noreste en el hemisferio sur). Este proceso se conoce como tornadogénesis cíclica y la serie de tornados resultante como una familia de tornados .

La rotación de las nubes de pared suele ser ciclónica ; las nubes de pared anticiclónicas pueden ocurrir con antimesociclones o con mesovórtices en el borde delantero de un QLCS (Nuevamente, esta relación se invierte en el hemisferio sur). [ 13 ]

Otros usos del término

La densa capa de nubes cumulonimbus de la pared del ojo de un ciclón tropical intenso también puede denominarse nube de pared o nube de pared del ojo. [ 14 ]

Véase también

Referencias

  1. Sutherland, Scott (23 de marzo de 2017). "Cloud Atlas se une a la era digital y añade una docena de nuevos tipos de nubes" . The Weather Network . Pelmorex Media . Consultado el 13 de agosto de 2025 .
  2. "Definición de nube de pared" . Glosario completo de meteorología . Consultado el 21 de enero de 2013 .
  3. Branick, Mike L. (1996). NOAA Technical Memorandum NWS SR-145: A Comprehensive Glossary of Weather Terms for Storm Spotters . National Weather Service. OCLC 39732655 . 
  4. Branick, Mike L. (1996). NOAA Technical Memorandum NWS SR-145: A Comprehensive Glossary of Weather Terms for Storm Spotters . National Weather Service. OCLC 39732655 . 
  5. 1 2 3 Chance Hayes, Servicio Meteorológico Nacional, Wichita, Kansas. "Furia de tormenta en las llanuras". Entrenamiento de observadores de tormentas. Edificio 4H, Salina, Kansas. 22 de febrero de 2010. Conferencia.
  6. 1 2 3 4 Sutherland, Scott (23 de marzo de 2017). "Cloud Atlas da un salto al siglo XXI con 12 nuevos tipos de nubes" . The Weather Network . Pelmorex Media. Archivado del original el 31 de mayo de 2022. Recuperado el 24 de marzo de 2017 .
  7. 1 2 3 "Cauda | Atlas Internacional de Nubes" . 20 de julio de 2021. Archivado del original el 20 de julio de 2021.
  8. Branick, Michael L. (1996). NOAA Technical Memorandum NWS SR-145: A Comprehensive Glossary of Weather Terms for Storm Spotters . National Weather Service. OCLC 39732655 . 
  9. Drummond, David. "Módulo avanzado" . Guías de Skywarn Storm Spotter . Archivado del original el 11 de enero de 2004. Consultado el 1 de junio de 2014 .
  10. "El tornado" . Tormentas eléctricas y clima severo . Universidad de Texas. 29 de junio de 1998. Consultado el 1 de junio de 2014 .
  11. Fujita, T. (1959). "Análisis detallado de los tornados de Fargo del 20 de junio de 1957" . US Wea. Bur. Res. Paper 42 : 15. Archivado del original el 31 de mayo de 2024.
  12. Forbes, Gregory S. ; HB Bluestein (2001). "Tornados, tormentas eléctricas con tornados y fotogrametría: una revisión de las contribuciones de TT Fujita" . Bull. Am. Meteorol. Soc . 82 (1): 73– 96. Bibcode : 2001BAMS...82...73F . doi : 10.1175/1520-0477(2001)082 < 0073:TTTAPA > 2.3.CO ; 2 .
  13. Stull, Roland B. (2000). Meteorología para científicos e ingenieros (2.ª ed.). Thomson Learning. ISBN  9780534372149.
  14. "Glosario de términos del NHC" . Centro Nacional de Huracanes . Consultado el 1 de junio de 2014 .
  • Nubes de pared ( Universidad de Illinois )
  • Lemon, Leslie R. ; CA Doswell (1979). "Evolución de tormentas severas y estructura de mesociclones en relación con la tornadogénesis" . Mon. Wea. Rev. 107 ( 9): 1184– 97. Bibcode : 1979MWRv..107.1184L . doi : 10.1175/1520-0493(1979)107 < 1184:STEAMS > 2.0.CO ; 2 .
  • Atkins, Nolan T .; EM Glidden; TM Nicholson (2014). "Observaciones de la formación de nubes de pared en tormentas supercelulares durante VORTEX2" . Mon. Wea. Rev. 142 ( 12): 4823–38 . Bibcode : 2014MWRv..142.4823A . doi : 10.1175/MWR-D-14-00125.1 .
    • Markowski, Pablo ; Yvette Richardson; M. Kumjian; A. Anderson-Frey; G. Jiménez; B. Katona; A. Klee; R. Schrom; Dana Tobin (2015). "Comentarios sobre" Observaciones de la formación de nubes de pared en tormentas supercelulares durante VORTEX2 "" . Mon. Wea. Rev . 143 (10): 4278– 81. Bibcode : 2015MWRv..143.4278M . doi : 10.1175/MWR-D-15-0126.1 .