Un mesovórtice es una estructura rotacional de pequeña escala que se encuentra en una tormenta convectiva , como un sistema convectivo cuasilineal (QLCS), una supercélula o la pared del ojo de un ciclón tropical . [ 1 ] [ 2 ] Los mesovórtices varían en diámetro desde decenas de millas hasta una milla o menos [ 3 ] y pueden ser inmensamente intensos.
mesovórtice de la pared del ojo

Un mesovórtice de pared del ojo es una estructura rotacional a pequeña escala que se encuentra en la pared del ojo de un ciclón tropical intenso. Los mesovórtices de pared del ojo son similares, en principio, a los pequeños "vórtices de succión" que se observan con frecuencia en tornados de vórtices múltiples . En estos vórtices, la velocidad del viento puede ser hasta un 10 % mayor que en el resto de la pared del ojo. Los mesovórtices de pared del ojo son más comunes durante los períodos de intensificación de los ciclones tropicales.
Los mesovórtices de la pared del ojo suelen presentar un comportamiento inusual en los ciclones tropicales. Generalmente giran alrededor del centro de baja presión, pero a veces permanecen estacionarios. Incluso se ha documentado que los mesovórtices de la pared del ojo cruzan el ojo de la tormenta. Estos fenómenos se han documentado mediante observaciones, [ 2 ] experimentales [ 4 ] y teóricas. [ 5 ]
Los mesovórtices de la pared del ojo son un factor importante en la formación de tornados tras el impacto de un ciclón tropical. Estos mesovórtices pueden generar rotación en tormentas eléctricas individuales (un mesociclón ), lo que da lugar a la actividad tornádica. Al tocar tierra, se produce fricción entre la circulación del ciclón tropical y el terreno. Esto permite que los mesovórtices desciendan a la superficie, provocando grandes brotes de tornados.
El 15 de septiembre de 1989, durante las observaciones del huracán Hugo , el Hunter NOAA42 atravesó accidentalmente un mesovórtice en la pared del ojo del huracán, con vientos de 320 km/h (200 mph) , y experimentó fuerzas G extremas de +5,8 G y -3,7 G. Los vientos arrancaron el sistema antihielo de la hélice y provocaron que el avión descendiera peligrosamente hasta los 300 metros (1000 pies ) sobre el nivel del mar. El robusto Lockheed WP-3D Orion solo estaba diseñado para soportar un máximo de +3,5 G y -1 G.
Mesociclón

Un mesociclón es un tipo de mesovórtice, de aproximadamente 1 a 10 km (0,6 a 6 millas) de diámetro (la mesoescala de la meteorología ), dentro de una tormenta convectiva . [ 6 ] Los mesociclones son aire que asciende y gira alrededor de un eje vertical, generalmente en la misma dirección que los sistemas de baja presión en un hemisferio determinado. Suelen estar asociados con una región localizada de baja presión dentro de una tormenta eléctrica severa . Se cree que los mesociclones se forman cuando los fuertes cambios de velocidad y/o dirección del viento con la altura (" cizalladura del viento ") hacen que partes de la parte inferior de la atmósfera giren en rollos invisibles con forma de tubo. Se piensa entonces que la corriente ascendente convectiva de una tormenta eléctrica arrastra este aire giratorio, inclinando el eje de rotación del aire hacia arriba (de paralelo al suelo a perpendicular) y haciendo que toda la corriente ascendente gire como una columna vertical. Los mesociclones suelen estar relativamente localizados: se encuentran entre la escala sinóptica (cientos de kilómetros) y la pequeña escala (cientos de metros). Las imágenes de radar se utilizan para identificar estas características.
vórtice convectivo de mesoescala

Un vórtice convectivo de mesoescala (VCM) es un centro de baja presión ( mesolow ) dentro de un sistema convectivo de mesoescala (SCM) que atrae los vientos en un patrón circular, o vórtice. Con un núcleo de solo 30 a 60 mi (48 a 97 km) de ancho y 1 a 3 mi (1,6 a 4,8 km) de profundidad, un VCM a menudo se pasa por alto en las observaciones de superficie estándar . [ 7 ] Se han detectado con mayor frecuencia en radar y satélite , particularmente con la mayor resolución y sensibilidad del WSR-88D , pero con el advenimiento de las mesonets , estas características de mesoescala también se pueden detectar en el análisis de superficie .
Un vórtice de mesoescala (VME) puede persistir durante más de 12 horas después de que su sistema convectivo de mesoescala (SCM) progenitor se haya disipado. Este VME huérfano a veces se convierte en el origen de la siguiente tormenta eléctrica. Sus remanentes suelen generar una zona de mayor actividad cúmulo-específica que, con el tiempo, puede transformarse en una zona de formación de tormentas eléctricas . Los frentes de baja altitud asociados que quedan pueden provocar convergencia y vorticidad , lo que incrementa la organización e intensidad de las tormentas que se formen.
Un MCV que se desplaza hacia aguas tropicales, como el Golfo de México , puede servir como núcleo para un ciclón tropical (como en el caso del huracán Barry en 2019, por ejemplo). Los MCV, al igual que los mesovórtices, suelen provocar una intensificación de los vientos descendentes convectivos y pueden dar lugar a la formación de tornados . [ 7 ] Una forma de MCV es la "cabeza de coma" de un patrón de onda de eco lineal (LEWP).
Ejemplo de mayo de 2009 MCV del valle medio del Misisipi
El viernes 8 de mayo de 2009, un importante vórtice de masa de agua (VMC), denominado controvertidamente "huracán interior" por los medios locales, atravesó el sur de Misuri, el sur de Illinois, el oeste de Kentucky y el suroeste de Indiana, causando al menos seis muertos y decenas de heridos. Las estimaciones de los daños ascendieron a cientos de millones de dólares. Se registraron velocidades máximas de 171 km/h (106 mph ) en Carbondale, Illinois . [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
Véase también
Referencias
- ↑ Weisman, ML; Trapp, RJ (noviembre de 2003). "Mesovórtices de bajo nivel dentro de líneas de turbonada y ecos en arco. Parte I: descripción general y dependencia de la cizalladura ambiental" . Monthly Weather Review . 131 (11): 2779– 2803. Bibcode : 2003MWRv..131.2779W . doi : 10.1175/1520-0493(2003)131 < 2779:LMWSLA > 2.0.CO ; 2 .
- 1 2 Kossin, JP; McNoldy, BD; Schubert, WH (diciembre de 2002). "Remolinos vorticiales en las nubes del ojo de los huracanes" . Monthly Weather Review . 130 (12): 3144– 3149. Bibcode : 2002MWRv..130.3144K . doi : 10.1175/1520-0493(2002)130 < 3144:VSIHEC > 2.0.CO ; 2 .
- ↑ "Datos sobre los derechos" . Administración Nacional Oceánica y Atmosférica . Consultado el 12 de junio de 2013 .
- ↑ Montgomery, MT, VA Vladimirov y PV Denissenko (2002). "Un estudio experimental sobre mesovórtices de huracanes" . Journal of Fluid Mechanics . 471 (1). Journal of Fluid Mechanics: Vol. 471, pp. 1–32: 1– 32. Bibcode : 2002JFM...471....1M . doi : 10.1017/S0022112002001647 . S2CID 6744823 .
{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ) - ↑ Kossin, JP; Schubert, WH (agosto de 2001). "Mesovórtices, patrones de flujo poligonales y caídas rápidas de presión en vórtices tipo huracán" . Journal of the Atmospheric Sciences . 58 (15): 2196– 2209. Bibcode : 2001JAtS...58.2196K . doi : 10.1175/1520-0469(2001)058 < 2196:MPFPAR > 2.0.CO ; 2. Recuperado el 1 de julio de 2024 .
- ↑ "Glosario de la Sociedad Meteorológica Estadounidense - Mesociclón" . Allen Press . 2000. Archivado del original el 9 de julio de 2006. Consultado el 7 de diciembre de 2006 .
- 1 2 WFO Paducah, KY. "Tipos de tormentas eléctricas" . Clima severo 101. Servicio Meteorológico Nacional . Consultado el 2 de mayo de 2016 .
- ↑ NSSL. "Actualizado: ¿Qué causó la tormenta de viento del 8 de mayo?" . Servicio Meteorológico Nacional . Consultado el 2 de mayo de 2016 .
- ↑ CIMSS. "Bucle de radar" . Universidad de Wisconsin . Consultado el 2 de mayo de 2016 .
- ↑ Eric Berger (10 de mayo de 2009). "El Medio Oeste sufre un huracán tierra adentro" . Chron . Consultado el 2 de mayo de 2016 .
- ↑ "Tormentas azotan el Medio Oeste y dejan 5 muertos" . The New York Times . 10 de mayo de 2009.
Enlaces externos
- meteorología de mesoescala
- meteorología por radar
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- Tipos de ciclones
- Tornadogénesis