El tiempo severo es cualquier fenómeno meteorológico peligroso con potencial para causar daños, graves trastornos sociales o pérdida de vidas. [ 1 ] [ 2 ] Estos varían según la latitud , la altitud , la topografía y las condiciones atmosféricas . Los vientos fuertes , el granizo , las precipitaciones excesivas y los incendios forestales son formas y efectos, al igual que las tormentas eléctricas , las microrráfagas , los tornados , los trombas marinas , los ciclones tropicales y los ciclones extratropicales . Los fenómenos regionales y estacionales incluyen ventiscas , tormentas de nieve , tormentas de hielo y tormentas de polvo . [ 3 ]
El clima severo es un tipo de clima extremo , que incluye clima inesperado, inusual, severo o fuera de temporada y es, por definición, raro para esa ubicación o época del año. [ 4 ] Debido a los efectos del cambio climático , la frecuencia e intensidad de algunos de los eventos climáticos extremos están aumentando, por ejemplo, la dirección del flujo de aire caliente , las olas de calor y las sequías . [ 5 ] : 9
Terminología
Los meteorólogos generalmente han definido el tiempo severo como cualquier aspecto del clima que representa riesgos para la vida o la propiedad o que requiere la intervención de las autoridades. Una definición más estricta de tiempo severo es cualquier fenómeno meteorológico relacionado con tormentas eléctricas severas . [ 3 ] [ 6 ]
Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el tiempo severo se puede clasificar en dos grupos: tiempo severo general y tiempo severo localizado. [ 1 ] Las tormentas del noreste , las tormentas de viento europeas y los fenómenos que las acompañan se forman en amplias áreas geográficas. Estos sucesos se clasifican como tiempo severo general . [ 1 ] Las microrráfagas y los tornados son más localizados y, por lo tanto, tienen un efecto geográfico más limitado. Estas formas de tiempo se clasifican como tiempo severo localizado . [ 1 ]
El término "tiempo severo" no es técnicamente el mismo fenómeno que " tiempo extremo" . El tiempo extremo describe eventos meteorológicos inusuales que se encuentran en los extremos de la distribución histórica para un área determinada. [ 7 ]
Causas

El tiempo severo organizado se produce bajo las mismas condiciones que generan las tormentas eléctricas ordinarias: humedad atmosférica, elevación (a menudo por térmicas ) e inestabilidad . [ 8 ] Una amplia variedad de condiciones causan tiempo severo. Varios factores pueden convertir las tormentas eléctricas en tiempo severo. Por ejemplo, una masa de aire frío en altura puede favorecer el desarrollo de granizo grande a partir de una tormenta eléctrica que, de otro modo, parecería inofensiva. El granizo y los tornados más severos son producidos por tormentas eléctricas supercelulares , y las peores microrráfagas y derechos (vientos rectos) son producidas por ecos en arco . Ambos tipos de tormentas tienden a formarse en entornos con alta cizalladura del viento . [ 8 ]
Las inundaciones, los huracanes, los tornados y las tormentas eléctricas se consideran los desastres naturales más destructivos relacionados con el clima . Si bien todos estos fenómenos meteorológicos están relacionados con las nubes cumulonimbus , se forman y desarrollan bajo diferentes condiciones y en distintas ubicaciones geográficas. La relación entre estos eventos meteorológicos y sus requisitos de formación se utiliza para desarrollar modelos que predigan las ubicaciones más frecuentes y probables. Esta información se emplea para alertar a las zonas afectadas y salvar vidas.
Categorías

Las tormentas severas se pueden clasificar en tres categorías diferentes: "progresivamente severas", "severas" y "significativamente severas".
Se considera que un fenómeno meteorológico es grave cuando hay granizo de entre 1/2 y 1 pulgada (13 a 25 mm) de diámetro o vientos de entre 50 y 58 mph (50 nudos, 80-93 km/h). En Estados Unidos, este tipo de tormentas suelen justificar una alerta meteorológica significativa . [ 9 ]
Se considera severo cuando hay granizo de 1 a 2 pulgadas (25 a 51 mm) de diámetro, vientos de 58 a 75 millas por hora (93 a 121 km/h) o un tornado. [ 10 ]
Se considera grave significativamente el granizo de 2 pulgadas (51 mm) de diámetro o más, vientos de 75 mph (65 nudos, 120 km/h) o más, o un tornado de fuerza EF2 o superior. [ 1 ] [ 11 ]
Tanto los eventos severos como los eventos severos significativos justifican una advertencia de tormenta severa por parte del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos (excluye inundaciones repentinas), Environment Canada , la Oficina de Meteorología de Australia , el Servicio Meteorológico de Nueva Zelanda y la Oficina Meteorológica del Reino Unido, si el evento ocurre en esos países. Si se está produciendo un tornado (un tornado ha sido visto por observadores ) o es inminente ( el radar meteorológico Doppler ha observado una fuerte rotación en una tormenta , lo que indica un tornado incipiente), la advertencia de tormenta severa será reemplazada por una advertencia de tornado en los Estados Unidos y Canadá. [ 12 ]
Un brote de tiempo severo generalmente se considera cuando se producen diez o más tornados, algunos de los cuales probablemente tendrán una trayectoria larga y serán violentos, y se registran numerosos informes de granizo grande o vientos dañinos en uno o más días consecutivos. La severidad también depende del tamaño del área geográfica afectada, ya sea que abarque cientos o miles de kilómetros cuadrados. [ 13 ]
fuertes vientos

Se sabe que los vientos fuertes causan daños, dependiendo de su intensidad.
Vientos de tan solo 23 nudos (43 km/h) pueden provocar cortes de energía cuando las ramas de los árboles caen y dañan las líneas eléctricas. [ 14 ] Algunas especies de árboles son más vulnerables al viento. Los árboles con raíces poco profundas son más propensos a ser arrancados de raíz, y los árboles frágiles como el eucalipto , el hibisco marino y el aguacate son más propensos a sufrir daños en las ramas. [ 15 ]
Las ráfagas de viento pueden provocar que los puentes colgantes mal diseñados se balanceen. Cuando las ráfagas de viento coinciden con la frecuencia del balanceo del puente, este puede colapsar, como ocurrió con el puente Tacoma Narrows en 1940. [ 16 ]
Los vientos huracanados, causados por tormentas eléctricas aisladas, complejos de tormentas eléctricas, derechos, tornados, ciclones extratropicales o ciclones tropicales, pueden destruir casas móviles y dañar estructuralmente edificios con cimientos. Se sabe que vientos de esta intensidad, debido a vientos descendentes del terreno, pueden romper ventanas y erosionar la pintura de los automóviles. [ 17 ]
Cuando los vientos superan los 135 nudos (250 km/h) en ciclones tropicales intensos y tornados, las viviendas se derrumban por completo y los edificios de mayor tamaño sufren daños significativos. La destrucción total de las estructuras construidas por el hombre se produce cuando los vientos alcanzan los 175 nudos (324 km/h) . La escala Saffir-Simpson para ciclones y la escala Fujita mejorada ( escala TORRO en Europa) para tornados se desarrollaron para ayudar a estimar la velocidad del viento a partir de los daños que provocan. [ 18 ] [ 19 ]
Tornado

Una peligrosa columna de aire giratoria en contacto tanto con la superficie terrestre como con la base de una nube cumulonimbus (nube de tormenta) o, en raras ocasiones, con una nube cúmulo . Los tornados varían en tamaño, pero suelen formar un embudo de condensación visible cuyo extremo más estrecho alcanza la tierra y está rodeado por una nube de escombros y polvo . [ 20 ]
Los tornados generalmente tienen velocidades promedio entre 40 millas por hora (64 km/h) y 110 millas por hora (180 km/h) . Tienen aproximadamente 250 pies (76 m) de diámetro y viajan unas pocas millas (kilómetros) antes de disiparse. Algunos alcanzan velocidades de viento superiores a 300 millas por hora (480 km/h) , pueden extenderse más de dos millas (3,2 km) de diámetro y mantener contacto con el suelo durante decenas de millas (más de 100 km). [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] La Escala Fujita Mejorada y la Escala TORRO son dos ejemplos de escalas utilizadas para calificar la fuerza, intensidad y/o daños de un tornado.
Los tornados, a pesar de ser uno de los fenómenos meteorológicos más destructivos, suelen ser de corta duración. Un tornado de larga duración generalmente no dura más de una hora, pero se sabe que algunos han durado dos horas o más (por ejemplo, el Tornado Tri-State ). Debido a su duración relativamente corta, se dispone de menos información sobre el desarrollo y la formación de los tornados. [ 24 ]
Tromba marina

Los tornados marinos se definen generalmente como tornados o tornados no supercelulares que se desarrollan sobre cuerpos de agua. [ 25 ]
Los tornados marinos no suelen causar muchos daños porque se producen sobre aguas abiertas, pero pueden desplazarse sobre tierra. La vegetación, los edificios de construcción débil y otras infraestructuras pueden resultar dañados o destruidos por los tornados marinos. Generalmente, los tornados marinos no duran mucho tiempo sobre entornos terrestres, ya que la fricción que producen disipa fácilmente los vientos. Los vientos horizontales fuertes provocan la disipación de los tornados marinos al perturbar el vórtice. [ 26 ] Si bien no suelen ser tan peligrosos como los tornados "clásicos", los tornados marinos pueden volcar embarcaciones y causar graves daños a los barcos de mayor tamaño. [ 12 ]
Ráfaga descendente y derecho
Las microrráfagas se generan dentro de las tormentas eléctricas por la acción del aire enfriado por la lluvia, que al llegar al suelo se dispersa en todas direcciones y produce fuertes vientos. A diferencia de los vientos de un tornado , los vientos de una microrráfaga no son rotacionales, sino que se dirigen hacia afuera desde el punto donde impactan la tierra o el agua.
Las "microrráfagas secas" se asocian con tormentas eléctricas con muy poca precipitación, [ 27 ] mientras que las microrráfagas húmedas se generan por tormentas eléctricas con grandes cantidades de lluvia. Las microrráfagas son microrráfagas muy pequeñas con vientos que se extienden hasta 2,5 millas (4 km) desde su origen, mientras que las macrorráfagas son microrráfagas a gran escala con vientos que se extienden más de 2,5 millas (4 km). [ 28 ] La ráfaga de calor se crea por corrientes verticales en la parte posterior de antiguos límites de salida y líneas de turbonada donde no hay lluvia. Las ráfagas de calor generan temperaturas significativamente más altas debido a la falta de aire enfriado por la lluvia en su formación. [ 29 ] Los derechos son formas más largas, generalmente más fuertes, de vientos de microrráfaga caracterizados por tormentas de viento en línea recta. [ 30 ] [ 31 ]
Las microrráfagas generan cizalladura vertical del viento o microrráfagas , que son peligrosas para la aviación. [ 32 ] Estas microrráfagas convectivas pueden producir vientos dañinos, que duran de 5 a 30 minutos, con velocidades de hasta 168 mph (75 m/s) , y causar daños similares a los de un tornado en tierra. Las microrráfagas también ocurren con mucha más frecuencia que los tornados, con diez informes de daños por microrráfagas por cada tornado. [ 33 ]
Línea de turbonada

Una línea de turbonada es una línea alargada de tormentas severas que puede formarse a lo largo o delante de un frente frío . [ 34 ] [ 35 ] La línea de turbonada generalmente contiene fuertes precipitaciones , granizo , relámpagos frecuentes , fuertes vientos en línea recta y posiblemente tornados o trombas marinas . [ 36 ] Se puede esperar tiempo severo en forma de fuertes vientos en línea recta en áreas donde la línea de turbonada forma un eco de arco , en la parte más alejada del arco. [ 37 ] Los tornados se pueden encontrar a lo largo de ondas dentro de un patrón de onda de eco de línea (LEWP) donde hay áreas de baja presión de mesoescala presentes. [ 38 ] Los ecos de arco intensos responsables de daños de viento generalizados y extensos se llaman derechos y se mueven rápidamente sobre grandes territorios. [ 30 ] Una baja de estela o un área de baja presión de mesoescala se forma detrás del escudo de lluvia (un sistema de alta presión debajo del dosel de lluvia) de una línea de turbonada madura y a veces está asociada con una ráfaga de calor . [ 39 ]
Las líneas de turbonada suelen causar graves daños por vientos rectos, y la mayoría de los daños por vientos no tornádicos son causados por líneas de turbonada. [ 40 ] Aunque el principal peligro de las líneas de turbonada son los vientos rectos, algunas también contienen tornados débiles. [ 40 ]
Ciclón tropical

Los ciclones tropicales maduros (llamados huracanes en Estados Unidos y Canadá y tifones en el este de Asia) pueden provocar vientos muy fuertes . El fuerte oleaje generado por estos vientos puede dañar la vida marina, ya sea cerca de la superficie del agua o sobre ella, como los arrecifes de coral . [ 41 ] Las regiones costeras suelen sufrir daños más graves por el viento que las del interior, debido a su rápida disipación al tocar tierra, aunque las fuertes lluvias de sus remanentes también pueden provocar inundaciones.
Ciclones extratropicales fuertes

Fuertes tormentas de viento locales en Europa que se originan a partir de vientos provenientes del Atlántico Norte. Estas tormentas suelen estar asociadas con los destructivos ciclones extratropicales y sus sistemas frontales de baja presión. [ 42 ] Las tormentas de viento europeas ocurren principalmente en las estaciones de otoño e invierno. [ 43 ] Las fuertes tormentas de viento europeas también suelen caracterizarse por fuertes precipitaciones.
Una tormenta extratropical a escala sinóptica a lo largo de la costa este superior de los Estados Unidos y el Atlántico canadiense se denomina Nor'easter . Reciben este nombre porque sus vientos provienen del noreste , especialmente en las zonas costeras del noreste de los Estados Unidos y el Atlántico canadiense. Más específicamente, describe un área de baja presión cuyo centro de rotación se encuentra justo frente a la costa este superior y cuyos vientos principales en el cuadrante delantero izquierdo giran hacia tierra desde el noreste. Las Nor'easters pueden causar inundaciones costeras , erosión costera , fuertes lluvias o nevadas y vientos huracanados . El patrón de precipitación de las Nor'easters es similar al de otras tormentas extratropicales maduras . Las Nor'easters pueden causar fuertes lluvias o nevadas, ya sea dentro de su patrón de precipitación en forma de coma o a lo largo de su frente frío o estacionario posterior. Las Nor'easters pueden ocurrir en cualquier época del año, pero son más conocidas por su presencia durante la temporada de invierno. [ 44 ]
tormenta de polvo
Una tormenta de polvo es una forma inusual de vendaval que se caracteriza por la presencia de grandes cantidades de arena y partículas de polvo transportadas por el viento. [ 45 ] Las tormentas de polvo se desarrollan con frecuencia durante períodos de sequía o en regiones áridas y semiáridas.

Las tormentas de polvo presentan numerosos peligros y pueden causar muertes. La visibilidad puede reducirse drásticamente, lo que aumenta el riesgo de accidentes de vehículos y aeronaves. Además, las partículas pueden disminuir la entrada de oxígeno a los pulmones, [ 46 ] lo que podría provocar asfixia. También pueden producirse daños en los ojos por abrasión. [ 47 ]
Las tormentas de polvo también causan muchos problemas a la agricultura. La erosión del suelo es uno de los peligros más comunes y reduce las tierras cultivables . Las partículas de polvo y arena pueden provocar un deterioro severo de edificios y formaciones rocosas. Los cuerpos de agua cercanos pueden contaminarse por la acumulación de polvo y arena, lo que provoca la muerte de organismos acuáticos. La disminución de la exposición a la luz solar puede afectar el crecimiento de las plantas, y la disminución de la radiación infrarroja puede causar un descenso de las temperaturas.
incendios forestales

La causa más común de incendios forestales varía en todo el mundo. En Estados Unidos, Canadá y el noroeste de China, los rayos son la principal fuente de ignición. En otras partes del mundo, la actividad humana es un factor determinante. Por ejemplo, en México, Centroamérica, Sudamérica, África, el sudeste asiático, Fiyi y Nueva Zelanda, los incendios forestales pueden atribuirse a actividades humanas como la ganadería , la agricultura y la quema controlada de tierras. La negligencia humana es una causa importante de incendios forestales en China y en la cuenca del Mediterráneo . En Australia, el origen de los incendios forestales puede rastrearse tanto a rayos como a actividades humanas como chispas de maquinaria y colillas de cigarrillos desechadas. [ 48 ] Los incendios forestales tienen una rápida tasa de propagación (FROS) cuando queman combustibles densos e ininterrumpidos. [ 49 ] Pueden moverse tan rápido como 10,8 kilómetros por hora (6,7 mph) en bosques y 22 kilómetros por hora (14 mph) en pastizales. [ 50 ] Los incendios forestales pueden avanzar tangencialmente al frente principal para formar un frente lateral , o quemar en la dirección opuesta al frente principal retrocediendo . [ 51 ]
Los incendios forestales también pueden propagarse por salto o por contacto, ya que los vientos y las columnas de convección vertical transportan pavesas (brasas de madera calientes) y otros materiales en combustión a través del aire sobre carreteras, ríos y otras barreras que de otro modo actuarían como cortafuegos . [ 52 ] [ 53 ] Las antorchas y los incendios en las copas de los árboles favorecen la propagación por contacto, y los combustibles secos del suelo que rodean un incendio forestal son especialmente vulnerables a la ignición por pavesas. [ 54 ] La propagación por contacto puede crear incendios secundarios a medida que las brasas calientes y las pavesas encienden los combustibles a sotavento del fuego. En los incendios forestales australianos, se sabe que los incendios secundarios ocurren hasta a 10 kilómetros (6 millas) del frente del fuego. [ 55 ] Desde mediados de la década de 1980, el deshielo temprano y el calentamiento asociado también se han asociado con un aumento en la duración y la gravedad de la temporada de incendios forestales en el oeste de los Estados Unidos . [ 56 ]
Granizo

Cualquier forma de tormenta eléctrica que produzca granizo se conoce como granizo. [ 57 ] Los granizos generalmente pueden desarrollarse en cualquier área geográfica donde haya nubes de tormenta ( cumulonimbos ), aunque son más frecuentes en regiones tropicales y monzónicas. [ 58 ] Las corrientes ascendentes y descendentes dentro de las nubes cumulonimbos hacen que las moléculas de agua se congelen y solidifiquen, creando granizo y otras formas de precipitación sólida. [ 59 ] Debido a su mayor densidad, estos granizos se vuelven lo suficientemente pesados como para superar la densidad de la nube y caer hacia el suelo. Las corrientes descendentes en las nubes cumulonimbos también pueden causar aumentos en la velocidad de los granizos que caen. El término granizo se usa generalmente para describir la existencia de cantidades o tamaño significativos de granizo.
El granizo puede causar daños graves, especialmente a automóviles , aeronaves, tragaluces, estructuras con techos de vidrio, ganado y cultivos . [ 60 ] En raras ocasiones, se sabe que granizos masivos han causado conmociones cerebrales o traumatismos craneales fatales . Las tormentas de granizo han sido la causa de eventos costosos y mortales a lo largo de la historia. Uno de los primeros incidentes registrados ocurrió alrededor del siglo XII en Wellesbourne , Gran Bretaña. [ 61 ] El granizo más grande en términos de circunferencia y longitud máximas jamás registrado en los Estados Unidos cayó en 2003 en Aurora, Nebraska , EE. UU. El granizo tenía un diámetro de 7 pulgadas (18 cm) y una circunferencia de 18,75 pulgadas (47,6 cm). [ 62 ]
Fuertes lluvias e inundaciones

Las fuertes lluvias pueden provocar diversos peligros, la mayoría de los cuales son inundaciones o peligros derivados de las inundaciones. Una inundación es la anegación de áreas que normalmente no están bajo el agua. Generalmente se divide en tres clases: inundaciones fluviales, que se refieren a ríos que se desbordan de sus cauces habituales; inundaciones repentinas, que es el proceso por el cual un paisaje, a menudo en entornos urbanos y áridos, se ve sometido a inundaciones rápidas; [ 63 ] e inundaciones costeras, que pueden ser causadas por fuertes vientos de ciclones tropicales o no tropicales. [ 64 ] Meteorológicamente , las lluvias excesivas ocurren dentro de una columna de aire con altas cantidades de humedad (también conocida como río atmosférico ), que se dirige alrededor de una baja presión de núcleo frío en niveles superiores o un ciclón tropical. [ 65 ]
Las inundaciones repentinas pueden ocurrir con frecuencia en tormentas eléctricas de movimiento lento y generalmente son causadas por la intensa precipitación líquida que las acompaña. Son más comunes en entornos urbanos densamente poblados, donde hay menos vegetación y cuerpos de agua para absorber y contener el exceso de agua. Pueden ser peligrosas para infraestructuras pequeñas, como puentes y edificios de construcción débil. Las plantas y los cultivos en áreas agrícolas pueden ser destruidos y devastados por la fuerza del agua embravecida. Los automóviles estacionados en las áreas afectadas también pueden ser desplazados. Asimismo, puede producirse erosión del suelo , lo que aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra . Al igual que todas las formas de inundación, las inundaciones repentinas también pueden propagar y producir enfermedades transmitidas por el agua y por insectos, causadas por microorganismos. Pueden ser causadas por lluvias intensas liberadas por ciclones tropicales de cualquier intensidad o por el deshielo repentino de represas de hielo . [ 66 ] [ 67 ]
Monzones
Los cambios estacionales en los vientos dan lugar a estaciones lluviosas prolongadas , que producen la mayor parte de la precipitación anual en áreas como el sudeste asiático, Australia, África occidental, el este de Sudamérica, México y Filipinas. Se producen inundaciones generalizadas si las lluvias son excesivas, [ 68 ] lo que puede provocar deslizamientos de tierra y flujos de lodo en zonas montañosas. [ 69 ] Las inundaciones hacen que los ríos superen su capacidad y que los edificios cercanos queden sumergidos. [ 70 ] Las inundaciones pueden agravarse si hay incendios durante la estación seca anterior. Esto puede hacer que los suelos arenosos o compuestos de marga se vuelvan hidrófobos y repelan el agua. [ 71 ]
Las organizaciones gubernamentales ayudan a sus residentes a afrontar las inundaciones de la temporada de lluvias mediante la elaboración de mapas de llanuras aluviales e información sobre el control de la erosión. La elaboración de mapas se realiza para ayudar a determinar las áreas que pueden ser más propensas a las inundaciones. [ 72 ] Las instrucciones para el control de la erosión se proporcionan a través de la divulgación por teléfono o internet. [ 73 ]
Las inundaciones que ocurren durante la temporada de monzones a menudo pueden albergar numerosos protozoos , bacterias y microorganismos virales . [ 74 ] Los mosquitos y las moscas depositan sus huevos en cuerpos de agua contaminados. Estos agentes patógenos pueden causar infecciones transmitidas por alimentos y agua. Las enfermedades asociadas con la exposición a las inundaciones incluyen malaria , cólera , fiebre tifoidea , hepatitis A y el resfriado común . [ 75 ] También pueden ocurrir infecciones por pie de trinchera cuando el personal está expuesto durante períodos prolongados en áreas inundadas. [ 76 ]
Ciclón tropical

Un ciclón tropical es un sistema de tormentas de rápida rotación caracterizado por un centro de baja presión, una circulación atmosférica cerrada de bajo nivel, vientos fuertes y una disposición en espiral de tormentas eléctricas que producen lluvias intensas o chubascos. Un ciclón tropical se alimenta del calor liberado cuando el aire húmedo asciende, lo que resulta en la condensación del vapor de agua contenido en dicho aire. Los ciclones tropicales pueden producir lluvias torrenciales, olas altas y marejadas ciclónicas dañinas . [ 77 ] Las lluvias intensas producen inundaciones significativas tierra adentro. Las marejadas ciclónicas pueden producir inundaciones costeras extensas de hasta 40 kilómetros (25 millas) de la costa.
Aunque los ciclones causan enormes pérdidas de vidas y bienes materiales, también son factores importantes en los regímenes de precipitación de las áreas que afectan. Traen precipitaciones muy necesarias a regiones que de otro modo serían secas. [ 78 ] Las áreas en su trayectoria pueden recibir la cantidad de lluvia de un año entero tras el paso de un ciclón tropical. [ 79 ] Los ciclones tropicales también pueden aliviar las condiciones de sequía . [ 80 ] Además, transportan calor y energía desde los trópicos hacia latitudes templadas , lo que los convierte en una parte importante del mecanismo de circulación atmosférica global. Como resultado, los ciclones tropicales ayudan a mantener el equilibrio en la troposfera terrestre .
Condiciones climáticas invernales severas
Fuertes nevadas

Cuando los ciclones extratropicales depositan nieve pesada y húmeda con una relación de equivalente de agua de nieve (SWE) de entre 6:1 y 12:1 y un peso superior a 10 libras por pie cuadrado (~50 kg/m² ) [ 81 ] sobre árboles o líneas eléctricas, pueden producirse daños significativos a una escala generalmente asociada con ciclones tropicales fuertes. [ 82 ] Una avalancha puede ocurrir con un impacto térmico o mecánico repentino sobre la nieve que se ha acumulado en una montaña, lo que hace que la nieve se precipite ladera abajo repentinamente. Precediendo a una avalancha hay un fenómeno conocido como viento de avalancha causado por la propia avalancha que se aproxima, lo que aumenta su potencial destructivo. [ 83 ] Grandes cantidades de nieve que se acumulan sobre estructuras hechas por el hombre pueden provocar fallas estructurales. [ 84 ] Durante el deshielo, la precipitación ácida que previamente cayó en el manto de nieve se libera y daña la vida marina. [ 85 ]
La nieve de efecto lacustre se produce en invierno en forma de una o más bandas alargadas. Esto ocurre cuando los vientos fríos se desplazan sobre grandes extensiones de agua más cálida del lago, aportando energía y absorbiendo vapor de agua , que luego se congela y se deposita en las orillas de sotavento . [ 86 ] Para más información sobre este efecto, consulte el artículo principal.
Las condiciones durante las ventiscas suelen incluir grandes cantidades de nieve arrastrada por el viento y fuertes vientos que pueden reducir significativamente la visibilidad. La menor viabilidad del personal a pie puede resultar en una exposición prolongada a la ventisca y aumentar la probabilidad de perderse. Los fuertes vientos asociados con las ventiscas generan una sensación térmica que puede provocar congelación e hipotermia . Los fuertes vientos presentes en las ventiscas pueden dañar las instalaciones y causar cortes de energía, congelación de tuberías y cortes en las líneas de combustible. [ 87 ]
Tormenta de hielo

Ice storms are also known as a Silver storm, referring to the color of the freezing precipitation.[88] Ice storms are caused by liquid precipitation which freezes upon cold surfaces and leads to the gradual development of a thickening layer of ice.[88] The accumulations of ice during the storm can be extremely destructive. Trees and vegetation can be destroyed and in turn may bring down power lines, causing the loss of heat and communication lines.[89] Roofs of buildings and automobiles may be severely damaged. Gas pipes can become frozen or even damaged causing gas leaks. Avalanches may develop due to the extra weight of the ice present. Visibility can be reduced dramatically. The aftermath of an ice storm may result in severe flooding due to sudden thawing, with large quantities of displaced water, especially near lakes, rivers, and bodies of water.[90]
Heat and drought
Drought

Another form of severe weather is drought, which is a prolonged period of persistently dry weather (that is, absence of precipitation).[91] Although droughts do not develop or progress as quickly as other forms of severe weather,[92] their effects can be just as deadly; in fact, droughts are classified and measured based upon these effects.[91] Droughts have a variety of severe effects; they can cause crops to fail,[92] and they can severely deplete water resources, sometimes interfering with human life.[91] A drought in the 1930s known as the Dust Bowl affected 50 million acres of farmland in the central United States.[91] In economic terms, they can cost many billions of dollars: a drought in the United States in 1988 caused over $40 billion in losses,[93] exceeding the economic totals of Hurricane Andrew, the Great Flood of 1993, and the 1989 Loma Prieta earthquake.[92] In addition to the other severe effects, the dry conditions caused by droughts also significantly increase the risk of wildfires.[91]
Heat waves

Aunque las definiciones oficiales varían, una ola de calor se define generalmente como un período prolongado de calor excesivo. [ 94 ] Si bien las olas de calor no causan tanto daño económico como otros tipos de clima severo, son extremadamente peligrosas para los seres humanos y los animales: según el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, el número total promedio de muertes relacionadas con el calor cada año es mayor que el total combinado de muertes por inundaciones, tornados, rayos y huracanes. [ 95 ] En Australia, las olas de calor causan más muertes que cualquier otro tipo de clima severo. [ 94 ] Las condiciones secas que pueden acompañar a las olas de calor también pueden afectar gravemente la vida vegetal, ya que las plantas pierden humedad y mueren. [ 96 ] Las olas de calor suelen ser más severas cuando se combinan con alta humedad. [ 95 ]
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- Guía básica para el debate sobre el diseño: estrategias de diseño de edificios residenciales ante tormentas severas .
- Clarke, Ben; Otto, Friederike (2022). Informar sobre fenómenos meteorológicos extremos y cambio climático: una guía para periodistas (PDF) (Informe). World Weather Attribution .
- Condiciones meteorológicas adversas y convección
- Peligros meteorológicos