
El granizo es una forma de precipitación atmosférica sólida . [ 1 ] Es distinto de los gránulos de hielo (en inglés americano "sleet"), aunque a menudo se confunden. [ 2 ] Consiste en bolas o trozos irregulares de hielo, cada uno de los cuales se llama granizo . [ 3 ] Los gránulos de hielo generalmente caen en clima frío, mientras que el crecimiento del granizo se inhibe en gran medida durante las bajas temperaturas superficiales.
A diferencia de otras formas de precipitación de hielo de agua , como el granizo blando (que está hecho de hielo escarchado ), los gránulos de hielo (que son más pequeños y translúcidos ) y la nieve (que consiste en diminutas escamas o agujas delicadamente cristalinas), los granizos suelen medir entre 5 mm (0,2 pulg.) y 15 cm (6 pulg.) de diámetro. [ 1 ] El código de informe METAR para granizo de 5 mm (0,20 pulg.) o más es GR , mientras que los granizos más pequeños y el granizo blando se codifican como GS .
Es posible que se produzca granizo durante la mayoría de las tormentas eléctricas (ya que es producido por cumulonimbos ), [ 4 ] así como dentro de un radio de 2 millas náuticas (3,7 km) de la tormenta principal. La formación de granizo requiere entornos con fuertes corrientes de aire ascendentes dentro de la tormenta principal (similares a los tornados ) y niveles de congelación más bajos. En las latitudes medias , el granizo se forma cerca del interior de los continentes , mientras que, en los trópicos , tiende a limitarse a las grandes elevaciones .
Existen métodos para detectar tormentas con granizo mediante imágenes de satélites meteorológicos y radares . Generalmente, el granizo cae a mayor velocidad a medida que aumenta de tamaño, aunque factores como el derretimiento, la fricción con el aire, el viento y la interacción con la lluvia y otros granizos pueden ralentizar su descenso a través de la atmósfera terrestre . Se emiten alertas meteorológicas severas cuando el granizo alcanza un tamaño perjudicial, ya que puede causar graves daños a las estructuras construidas por el hombre y, con mayor frecuencia, a los cultivos agrícolas.

Definición
Cualquier tormenta eléctrica que produzca granizo que llegue al suelo se conoce como granizo . [ 5 ] Un cristal de hielo con un diámetro > 5 mm (0,20 pulg) se considera granizo . [ 4 ] Los granizos pueden crecer hasta 15 cm (6 pulg) y pesar más de 0,5 kg (1,1 lb) . [ 6 ]
A diferencia de los gránulos de hielo, el granizo suele estar estratificado [ 7 ] y puede ser irregular y agruparse. El granizo se compone de hielo transparente o capas alternas de hielo transparente y translúcido de al menos 1 mm (0,039 pulg.) de espesor, que se depositan sobre el granizo a medida que viaja a través de la nube, suspendido en el aire con un fuerte movimiento ascendente hasta que su peso vence la corriente ascendente y cae al suelo. Aunque el diámetro del granizo es variable, en Estados Unidos, el tamaño promedio observado de granizo dañino oscila entre 2,5 cm (1 pulg.) y 4,4 cm (1,75 pulg.) , del tamaño de una pelota de golf . [ 8 ]
Las piedras de más de 2 cm (0,79 pulg.) generalmente se consideran lo suficientemente grandes como para causar daños. El Servicio Meteorológico de Canadá emite advertencias de tormentas severas cuando se espera granizo de ese tamaño o más. [ 9 ] El Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. tiene un umbral de 1 pulg. (2,5 cm) de diámetro, vigente desde enero de 2010, un aumento con respecto al umbral anterior de 0,75 pulg. (1,9 cm) de granizo. [ 10 ] Otros países tienen umbrales diferentes según la sensibilidad local al granizo; por ejemplo, las zonas vitivinícolas podrían verse afectadas negativamente por granizos más pequeños. Los granizos pueden ser muy grandes o muy pequeños, dependiendo de la fuerza de la corriente ascendente: las tormentas de granizo más débiles producen granizos más pequeños que las tormentas de granizo más fuertes (como las supercélulas ), ya que las corrientes ascendentes más potentes en una tormenta más fuerte pueden mantener los granizos más grandes en el aire.
Formación
El granizo se forma en nubes de tormenta fuertes, particularmente aquellas con corrientes ascendentes intensas , alto contenido de agua líquida, gran extensión vertical, gotas de agua grandes y donde una buena parte de la capa de nubes está por debajo del punto de congelación ( 0 °C; 32 °F ). [ 4 ] Este tipo de corrientes ascendentes fuertes también pueden indicar la presencia de un tornado. [ 11 ] La tasa de crecimiento del granizo se ve afectada por factores como mayor altitud, zonas de congelación más bajas y cizalladura del viento. [ 12 ]
Naturaleza estratificada de los granizos

Al igual que otras precipitaciones en las nubes cumulonimbus, el granizo comienza como gotas de agua. A medida que las gotas ascienden y la temperatura desciende por debajo del punto de congelación, se convierten en agua subenfriada y se congelan al entrar en contacto con los núcleos de condensación . Un corte transversal de un granizo grande muestra una estructura similar a la de una cebolla. Esto significa que el granizo está formado por capas gruesas y translúcidas , que se alternan con capas delgadas, blancas y opacas. Una teoría anterior sugería que los granizos estaban sujetos a múltiples descensos y ascensos, cayendo en una zona de humedad y volviéndose a congelar al ser elevados. Se creía que este movimiento ascendente y descendente era el responsable de las sucesivas capas del granizo. Nuevas investigaciones, basadas tanto en la teoría como en estudios de campo, han demostrado que esto no es necesariamente cierto.
La corriente ascendente de la tormenta , con vientos dirigidos hacia arriba de hasta 180 km/h (110 mph ) , [ 13 ] impulsa el granizo en formación hacia arriba en la nube. A medida que el granizo asciende, pasa por zonas de la nube donde la concentración de humedad y gotas de agua subenfriada varía. La tasa de crecimiento del granizo cambia según la variación en la humedad y las gotas de agua subenfriada que encuentra. La tasa de acumulación de estas gotas de agua es otro factor en el crecimiento del granizo. Cuando el granizo se mueve hacia una zona con una alta concentración de gotas de agua, las captura y adquiere una capa translúcida. Si el granizo se mueve hacia una zona donde predomina el vapor de agua, adquiere una capa de hielo blanco opaco. [ 14 ]

Además, la velocidad del granizo depende de su posición en la corriente ascendente de la nube y de su masa. Esto determina los diferentes espesores de las capas del granizo. La tasa de acumulación de gotas de agua subenfriada sobre el granizo depende de las velocidades relativas entre estas gotas de agua y el propio granizo. Esto significa que, generalmente, los granizos más grandes se formarán a cierta distancia de la corriente ascendente más fuerte, donde pueden pasar más tiempo creciendo. [ 14 ] A medida que el granizo crece, libera calor latente , que mantiene su exterior en fase líquida. Debido a que experimenta un "crecimiento húmedo", la capa exterior es pegajosa (es decir, más adhesiva), por lo que un solo granizo puede crecer por colisión con otros granizos más pequeños, formando una entidad más grande con una forma irregular. [ 16 ]
El granizo también puede experimentar un "crecimiento seco", en el que la liberación de calor latente por congelación no es suficiente para mantener la capa exterior en estado líquido. El granizo que se forma de esta manera parece opaco debido a pequeñas burbujas de aire que quedan atrapadas en la piedra durante la congelación rápida. Estas burbujas se fusionan y escapan durante el modo de "crecimiento húmedo", y el granizo se vuelve más transparente. El modo de crecimiento de un granizo puede cambiar a lo largo de su desarrollo, lo que puede dar lugar a capas distintas en su sección transversal. [ 17 ]
El granizo seguirá ascendiendo en la tormenta eléctrica hasta que su masa ya no pueda ser sostenida por la corriente ascendente. Esto puede tardar al menos 30 minutos, dependiendo de la fuerza de las corrientes ascendentes en la tormenta que produce el granizo, cuya cima suele superar los 10 km de altura. Luego cae hacia el suelo mientras continúa creciendo, según los mismos procesos, hasta que abandona la nube. Posteriormente, comenzará a derretirse al entrar en contacto con aire por encima del punto de congelación. [ 18 ]
Por lo tanto, una trayectoria única en la tormenta eléctrica es suficiente para explicar la estructura en capas del granizo. El único caso en el que se pueden considerar trayectorias múltiples es en una tormenta eléctrica multicelular, donde el granizo puede ser expulsado desde la parte superior de la célula "madre" y capturado por la corriente ascendente de una célula "hija" más intensa. Sin embargo, este es un caso excepcional. [ 14 ]
Factores que favorecen el granizo
El granizo es más común en el interior de los continentes de latitudes medias, ya que su formación es considerablemente más probable cuando el nivel de congelación está por debajo de los 3400 m (11 000 pies ) . [ 19 ] El movimiento de aire seco hacia tormentas eléctricas intensas sobre los continentes puede aumentar la frecuencia del granizo al promover el enfriamiento por evaporación, lo que reduce el nivel de congelación de las nubes de tormenta, proporcionando al granizo un mayor volumen para crecer. Por consiguiente, el granizo es menos común en los trópicos a pesar de una frecuencia mucho mayor de tormentas eléctricas que en las latitudes medias, porque la atmósfera sobre los trópicos tiende a ser más cálida a mayor altitud. El granizo en los trópicos se produce principalmente en elevaciones más altas. [ 20 ]
El crecimiento del granizo se vuelve prácticamente insignificante cuando las temperaturas del aire descienden por debajo de −30 °C (−22 °F) , ya que las gotas de agua subenfriada se vuelven escasas a estas temperaturas. [ 19 ] Alrededor de las tormentas eléctricas, el granizo es más probable que se encuentre dentro de la nube a altitudes superiores a 20 000 pies (6100 m) . Entre 10 000 pies (3000 m) y 20 000 pies (6100 m) , el 60 % del granizo todavía se encuentra dentro de la tormenta eléctrica, aunque el 40 % ahora se encuentra en el aire despejado bajo el yunque. Por debajo de 10 000 pies (3000 m) , el granizo se distribuye de manera uniforme dentro y alrededor de una tormenta eléctrica hasta una distancia de 2 millas náuticas (3,7 km) . [ 21 ]
Estudio científico
A partir de la primavera de 2025, científicos de Estados Unidos participaron en un estudio de campo conocido como el "Experimento Colaborativo In Situ para la Recolección de Granizo en las Llanuras" (ICECHIP). [ 22 ] El proyecto, que estudia los procesos de granizo en tormentas eléctricas en dos áreas conocidas como "corredores de granizo" —las Grandes Llanuras y a lo largo de la Cordillera Frontal de las Montañas Rocosas en Colorado y Wyoming— es la mayor campaña de campo jamás dedicada al estudio del granizo, con la participación de 100 científicos de cuatro países y 11 estados. [ 23 ] Se espera que arroje luz sobre muchas preguntas sin respuesta acerca de la formación y el crecimiento del granizo. [ 24 ]
Climatología
El granizo se produce con mayor frecuencia en el interior de los continentes en latitudes medias y es menos común en los trópicos, a pesar de una frecuencia mucho mayor de tormentas eléctricas que en las latitudes medias. [ 25 ] El granizo también es mucho más común a lo largo de las cadenas montañosas porque las montañas fuerzan los vientos horizontales hacia arriba (conocido como elevación orográfica ), intensificando así las corrientes ascendentes dentro de las tormentas eléctricas y haciendo que el granizo sea más probable. [ 26 ] Las elevaciones más altas también hacen que haya menos tiempo disponible para que el granizo se derrita antes de llegar al suelo. Una de las regiones más comunes para el granizo grande es el norte montañoso de la India , que reportó una de las cifras más altas de muertes relacionadas con el granizo registradas en 1888. [ 27 ] China también experimenta tormentas de granizo significativas. [ 28 ] Europa central y el sur de Australia también experimentan muchas tormentas de granizo. Las regiones donde ocurren tormentas de granizo con frecuencia son el sur y el oeste de Alemania , el norte y el este de Francia , el sur y el este del Benelux y el norte de Italia . [ 29 ] En el sureste de Europa, Croacia y Serbia experimentan frecuentes casos de granizo. [ 30 ] Algunos países mediterráneos registran la máxima frecuencia de granizo durante la temporada de otoño. [ 29 ]

En Norteamérica , el granizo es más común en la zona donde confluyen Colorado , Nebraska y Wyoming , conocida como el "Corredor del Granizo". [ 31 ] En esta región, el granizo se produce entre los meses de marzo y octubre durante las horas de la tarde y la noche, con la mayor parte de los eventos entre mayo y septiembre. Cheyenne, Wyoming, es la ciudad más propensa al granizo de Norteamérica, con un promedio de nueve a diez tormentas de granizo por temporada. [ 32 ] Al norte de esta zona y también a sotavento de las Montañas Rocosas se encuentra la región del Corredor del Granizo de Alberta , que también experimenta una mayor incidencia de eventos de granizo significativos.
Las tormentas de granizo también son comunes en varias regiones de Sudamérica , particularmente en las latitudes templadas . La región central de Argentina , que se extiende desde la región de Mendoza hacia el este hasta Córdoba , experimenta algunas de las tormentas de granizo más frecuentes del mundo, con 10 a 30 tormentas por año en promedio. [ 33 ] La región de la Patagonia en el sur de Argentina también experimenta tormentas de granizo frecuentes, aunque esto puede deberse en parte a que el granizo pequeño se cuenta como granizo en esta región más fría. [ 33 ] La región de la triple frontera entre los estados brasileños de Paraná , Santa Catarina y Argentina, en el sur de Brasil , es otra área conocida por las tormentas de granizo dañinas. [ 34 ] Las tormentas de granizo también son comunes en partes de Paraguay , Uruguay y Bolivia que limitan con las regiones de alta frecuencia de granizo del norte de Argentina. [ 35 ] La alta frecuencia de granizadas en estas zonas de Sudamérica se atribuye al forzamiento orográfico de la convección en la región, combinado con el transporte de humedad desde la Amazonía y la inestabilidad creada por los contrastes de temperatura entre la superficie y la atmósfera superior. [ 33 ] En Colombia , las ciudades de Bogotá y Medellín también experimentan frecuentes granizadas debido a su gran altitud. El sur de Chile también sufre granizo persistente desde mediados de abril hasta octubre.

Detección a corto plazo
El radar meteorológico es una herramienta muy útil para detectar la presencia de tormentas con granizo. Sin embargo, los datos del radar deben complementarse con el conocimiento de las condiciones atmosféricas actuales, lo que permite determinar si la atmósfera actual es propicia para la formación de granizo.
El radar moderno escanea muchos ángulos alrededor del sitio. Los valores de reflectividad en múltiples ángulos sobre el nivel del suelo en una tormenta son proporcionales a la tasa de precipitación en esos niveles. La suma de las reflectividades en el líquido integrado verticalmente o VIL, da el contenido de agua líquida en la nube. La investigación muestra que el desarrollo de granizo en los niveles superiores de la tormenta está relacionado con la evolución del VIL. El VIL dividido por la extensión vertical de la tormenta, llamado densidad de VIL, tiene una relación con el tamaño del granizo, aunque esto varía con las condiciones atmosféricas y por lo tanto no es muy preciso. [ 36 ] Tradicionalmente, el tamaño y la probabilidad del granizo se pueden estimar a partir de datos de radar por computadora usando algoritmos basados en esta investigación. Algunos algoritmos incluyen la altura del nivel de congelación para estimar el derretimiento del granizo y lo que quedaría en el suelo.
Ciertos patrones de reflectividad también son pistas importantes para el meteorólogo. El pico de dispersión de tres cuerpos es un ejemplo. Este se produce cuando la energía del radar impacta contra el granizo y se desvía hacia el suelo, donde vuelve al granizo y luego al radar. La energía tardó más tiempo en viajar del granizo al suelo y de vuelta, en comparación con la energía que fue directamente del granizo al radar, y el eco se encuentra más lejos del radar que la ubicación real del granizo en la misma trayectoria radial, formando un cono de reflectividades más débiles.
Más recientemente, se han analizado las propiedades de polarización de los retornos del radar meteorológico para diferenciar entre granizo y lluvia intensa. [ 37 ] [ 38 ] El uso de reflectividad diferencial (), en combinación con la reflectividad horizontal () ha dado lugar a una variedad de algoritmos de clasificación de granizo. [ 39 ] Se está empezando a utilizar la imagen satelital visible para detectar granizo, pero las tasas de falsas alarmas siguen siendo altas con este método. [ 40 ] El aprendizaje automático aplicado a variables de radar de doble polarización mejora la discriminación entre granizo pequeño y lluvia intensa, aunque el rendimiento depende de los datos de entrenamiento específicos de la región. [ 41 ]
Tamaño y velocidad terminal

El tamaño del granizo se determina mejor midiendo su diámetro con una regla. En ausencia de una regla, el tamaño del granizo se suele estimar visualmente comparándolo con el de objetos conocidos, como monedas. [ 42 ] El uso de objetos como huevos de gallina, guisantes y canicas para comparar tamaños de granizo es impreciso, debido a sus dimensiones variables. La organización británica TORRO también utiliza escalas para granizo y tormentas de granizo. [ 43 ]
Cuando se observa en un aeropuerto , el código METAR se utiliza dentro de una observación meteorológica de superficie que se relaciona con el tamaño del granizo. Dentro del código METAR, GR se utiliza para indicar granizo de mayor tamaño, con un diámetro de al menos 0,25 pulgadas (6,4 mm) . GR deriva de la palabra francesa grêle . El granizo de menor tamaño, así como los gránulos de nieve, utilizan la codificación GS, que es la abreviatura de la palabra francesa grésil . [ 44 ]

La velocidad terminal del granizo, o la velocidad a la que cae al impactar contra el suelo, varía. Se estima que un granizo de 1 cm (0,39 pulg.) de diámetro cae a una velocidad de 9 m/s (20 mph) , mientras que los de 8 cm (3,1 pulg.) de diámetro caen a una velocidad de 48 m/s (110 mph) . La velocidad del granizo depende de su tamaño, su coeficiente de arrastre , el movimiento del viento que lo atraviesa, las colisiones con gotas de lluvia u otros granizos y su fusión al caer a través de una atmósfera más cálida . Dado que los granizos no son esferas perfectas, es difícil calcular con precisión su coeficiente de arrastre y, por lo tanto, su velocidad. [ 45 ]
Comparaciones de tamaño con objetos
En Estados Unidos, el Servicio Meteorológico Nacional informa el tamaño del granizo comparándolo con objetos cotidianos. Los granizos de más de 1 pulgada de diámetro se clasifican como "severos". [ 46 ]

Registros de granizo
Los megacriometeoros , grandes rocas de hielo que no están asociadas con tormentas eléctricas, no son reconocidos oficialmente por la Organización Meteorológica Mundial como "granizo", que son acumulaciones de hielo asociadas con tormentas eléctricas, y por lo tanto, los registros de características extremas de megacriometeoros no se presentan como registros de granizo.
- Más pesado: 1,02 kg (2,2 lb) ; Distrito de Gopalganj , Bangladesh, 14 de abril de 1986. [ 47 ] [ 48 ]
- Diámetro máximo medido oficialmente: 7,9 pulgadas (20 cm) de diámetro, 18,622 pulgadas (47,3 cm) de circunferencia; Vivian, Dakota del Sur , 23 de julio de 2010. [ 49 ]
- Circunferencia máxima medida oficialmente: 18,74 pulgadas (47,6 cm) de circunferencia, 7,0 pulgadas (17,8 cm) de diámetro; Aurora, Nebraska , 22 de junio de 2003. [ 48 ] [ 50 ]
- Mayor precipitación promedio de granizo: Kericho , Kenia, experimenta tormentas de granizo, en promedio, 50 días al año. Kericho está cerca del ecuador y su altitud de 2200 metros (7200 pies) contribuye a que sea un punto crítico para el granizo. [ 51 ] Kericho alcanzó el récord mundial de 132 días de granizo en un año. [ 52 ]
Peligros

El granizo puede causar daños graves, especialmente a automóviles, aeronaves, tragaluces, estructuras con techos de vidrio, ganado y, sobre todo, cultivos . [ 32 ] Los daños causados por el granizo en los techos suelen pasar desapercibidos hasta que se observan daños estructurales adicionales, como goteras o grietas. Es más difícil reconocer los daños causados por el granizo en techos de tejas y techos planos, pero todos los techos presentan sus propios problemas de detección de daños por granizo. [ 54 ] Los techos metálicos son bastante resistentes a los daños causados por el granizo, pero pueden acumular daños estéticos en forma de abolladuras y revestimientos dañados. En 2023, las tormentas de granizo costaron a Estados Unidos 46 mil millones de dólares en daños a automóviles, techos y cultivos, según el Instituto de Seguros para la Seguridad Empresarial y del Hogar (IBHS). [ 55 ]
El granizo es uno de los peligros más importantes de las tormentas eléctricas para las aeronaves. [ 56 ] Cuando los granizos superan los 13 mm (0,5 pulgadas) de diámetro, los aviones pueden sufrir daños graves en cuestión de segundos. [ 57 ] El granizo que se acumula en el suelo también puede ser peligroso para las aeronaves que aterrizan. El granizo es una molestia común para los conductores de automóviles, ya que abolla gravemente el vehículo y agrieta o incluso rompe los parabrisas y las ventanas, a menos que esté estacionado en un garaje o cubierto con un material protector. El trigo, el maíz, la soja y el tabaco son los cultivos más sensibles a los daños causados por el granizo. [ 27 ] El granizo es uno de los peligros más costosos de Canadá. [ 58 ]
Se sabe que las grandes granizadas han causado conmociones cerebrales o traumatismos craneales mortales a personas que se encontraban al aire libre sin refugio. Las tormentas de granizo han sido la causa de eventos costosos y mortales a lo largo de la historia. Algunos investigadores han sugerido que una tormenta de granizo fue la causa de la muerte de varios cientos de nómadas alrededor del siglo IX en Roopkund , Uttarakhand , India , aunque esto ha sido cuestionado. [ 59 ] [ 60 ] El 30 de abril de 1888, una fuerte tormenta de granizo mató a más de 200 personas en el distrito de Moradabad, India. Las lesiones mortales son más raras en la era moderna; en los EE. UU., por ejemplo, a pesar de que el granizo causa miles de millones de dólares en daños cada año y el granizo grande (> 2 pulgadas (5,1 cm) de diámetro) es bastante común, solo se sabe que tres personas fueron alcanzadas y murieron por granizo desde que se tienen registros modernos. [ 61 ]
Acumulaciones

Las zonas estrechas donde se acumula granizo en el suelo en asociación con la actividad de tormentas eléctricas se conocen como franjas o franjas de granizo, [ 62 ] que pueden detectarse por satélite después de que pasen las tormentas. [ 63 ] Las tormentas de granizo normalmente duran desde unos pocos minutos hasta 15 minutos. [ 32 ] Las tormentas de granizo acumulativas pueden cubrir el suelo con más de 5,1 cm de granizo, causar cortes de energía a miles de personas y derribar muchos árboles. Las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra en áreas de terreno escarpado pueden ser una preocupación con la acumulación de granizo. [ 64 ]
Se han reportado profundidades de hasta 18 pulgadas (0,46 m) . Un paisaje cubierto de granizo acumulado generalmente se asemeja a uno cubierto de nieve acumulada, y cualquier acumulación significativa de granizo tiene los mismos efectos restrictivos que la acumulación de nieve, aunque en un área menor, sobre el transporte y la infraestructura. [ 65 ] El granizo acumulado también puede causar inundaciones al bloquear los desagües, y el granizo puede ser arrastrado por el agua de la inundación, convirtiéndose en una especie de aguanieve que se deposita en elevaciones más bajas.
En raras ocasiones, una tormenta eléctrica puede permanecer estacionaria o casi estacionaria mientras produce granizo abundantemente y se acumulan profundidades significativas; esto suele ocurrir en zonas montañosas, como el caso del 29 de julio de 2010 [ 66 ] de una acumulación de granizo de 30 cm en el condado de Boulder , Colorado. El 5 de junio de 2015, cayó granizo de hasta 1,2 metros de profundidad en una manzana de Denver, Colorado . Los granizos, descritos como del tamaño de abejorros o pelotas de ping-pong, estuvieron acompañados de lluvia y fuertes vientos. El granizo cayó solo en esa zona, dejando intacta la zona circundante. Cayó durante una hora y media, entre las 22:00 y las 23:30 . Un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Boulder dijo: «Es un fenómeno muy interesante. Vimos cómo la tormenta se estancaba. Produjo grandes cantidades de granizo en una zona pequeña. Es un fenómeno meteorológico». Los tractores utilizados para despejar la zona llenaron más de 30 camiones volquete de granizo. [ 67 ]

Una investigación centrada en cuatro días individuales en los que se acumularon más de 15 cm (5,9 pulgadas) de granizo en 30 minutos en la cordillera frontal de Colorado ha demostrado que estos eventos comparten patrones similares en las características observadas del clima sinóptico, el radar y los rayos, [ 68 ] lo que sugiere la posibilidad de predecir estos eventos antes de que ocurran. Un problema fundamental para continuar la investigación en esta área es que, a diferencia del diámetro del granizo, la profundidad del granizo no se suele reportar. La falta de datos deja a los investigadores y meteorólogos a ciegas al intentar verificar los métodos operativos. Se está llevando a cabo un esfuerzo de cooperación entre la Universidad de Colorado y el Servicio Meteorológico Nacional. El objetivo del proyecto conjunto es obtener la ayuda del público en general para desarrollar una base de datos de profundidades de acumulación de granizo. [ 69 ]
Supresión y prevención
Durante la Edad Media , en Europa se solían tocar las campanas de las iglesias y disparar cañones para intentar prevenir el granizo y los consiguientes daños a los cultivos. Existen versiones actualizadas de este método, como los modernos cañones antigranizo . Tras la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo la siembra de nubes para intentar eliminar la amenaza del granizo, [ 13 ] especialmente en la Unión Soviética , donde se afirmó que se logró una reducción del 70-98% en los daños a los cultivos causados por las tormentas de granizo mediante el despliegue de yoduro de plata en las nubes con cohetes y proyectiles de artillería . [ 70 ] [ 71 ] Sin embargo, estos efectos no se han replicado en ensayos aleatorios realizados en Occidente. [ 72 ] Quince países han emprendido programas de supresión de granizo entre 1965 y 2005. [ 13 ] [ 27 ]
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- Herramientas de investigación sobre tormentas de granizo archivadas el 2 de febrero de 2022 en Wayback Machine en hailtrends.com
- Hoja informativa sobre el granizo (archivada) de ucar.edu
- Desastres meteorológicos y climáticos de miles de millones de dólares en EE. UU. Archivado el 26/07/2018 en Wayback Machine en NOAA.gov
- Granizo
- Precipitación
- Fenómenos meteorológicos de nieve o hielo
- Tormenta
- Peligros meteorológicos
- Hielo de agua