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El viento máximo sostenido asociado con un ciclón tropical es un indicador común de la intensidad de la tormenta. Dentro de un ciclón tropical maduro, se encuentra dentro de la pared del ojo a una distancia definida como el radio de viento máximo , o RMW. A diferencia de las ráfagas , el valor de estos vientos se determina mediante su muestreo y promediando los resultados muestreados durante un período de tiempo. La medición del viento se ha estandarizado a nivel mundial para reflejar los vientos a 10 metros (33 pies) sobre la superficie de la Tierra, y el viento máximo sostenido representa el viento promedio más alto en un lapso de tiempo de un minuto (EE. UU.) O de diez minutos (ver el definición, a continuación), en cualquier lugar dentro del ciclón tropical. Los vientos superficiales son muy variables debido a la fricción entre la atmósfera y la superficie de la Tierra, así como cerca de colinas y montañas sobre la tierra.

Sobre el océano, las imágenes de satélite determinan el valor de los vientos máximos sostenidos dentro de un ciclón tropical. Las observaciones de reconocimiento en tierra, barcos, aviones e imágenes de radar también pueden estimar esta cantidad, cuando esté disponible. Este valor ayuda a determinar el daño esperado de un ciclón tropical, mediante el uso de escalas como la escala Saffir-Simpson .

Definición [ editar ]

El viento máximo sostenido normalmente ocurre a una distancia del centro conocida como el radio de viento máximo, dentro de la pared del ojo de un ciclón tropical maduro, antes de que los vientos disminuyan a distancias mayores del centro de un ciclón tropical. [1] La mayoría de las agencias meteorológicas utilizan la definición de vientos sostenidos recomendada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que especifica medir los vientos a una altura de 10 metros (33 pies) durante 10 minutos y luego tomar el promedio. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos define los vientos sostenidos dentro de los ciclones tropicales promediando los vientos durante un período de un minuto, medidos a la misma altura de 10 metros (33 pies). [2] Esta es una distinción importante, ya que el valor del viento sostenido más alto de un minuto es aproximadamente un 14% mayor que el de un viento sostenido de diez minutos durante el mismo período. [3]

Determinación de valor [ editar ]

En la mayoría de las cuencas de ciclones tropicales, el uso de la técnica Dvorak basada en satélites es el método principal utilizado para determinar los vientos máximos sostenidos de un ciclón tropical. [4] La extensión de las bandas en espiral y la diferencia de temperatura entre el ojo y la pared del ojo se utiliza dentro de la técnica para asignar un viento y una presión máximos sostenidos. [5] Los valores de presión central para sus centros de baja presión son aproximados. La intensidad de los huracanes de ejemplo se deriva tanto del momento en que tocaron tierra como de la intensidad máxima. [6] El seguimiento de nubes individuales en imágenes de satélite minuciosas podría utilizarse en el futuro para estimar la velocidad de los vientos en la superficie de los ciclones tropicales.[7]

También se utilizan observaciones desde el barco y en tierra, cuando están disponibles. En el Atlántico, así como en las cuencas del Pacífico central y oriental, los aviones de reconocimiento todavía se utilizan para volar a través de ciclones tropicales para determinar los vientos a nivel de vuelo, que luego se pueden ajustar para proporcionar una estimación bastante confiable de los vientos máximos sostenidos. Se utiliza una reducción del 10 por ciento de los vientos muestreados a nivel de vuelo para estimar los vientos máximos sostenidos cerca de la superficie, que se han determinado durante la última década mediante el uso de sondas de caída de GPS . [8] El radar meteorológico Doppler se puede utilizar de la misma manera para determinar los vientos en la superficie con ciclones tropicales cerca de la tierra. [9]

Variación [ editar ]

La fricción entre la atmósfera y la superficie de la Tierra provoca una reducción del 20% en el viento en la superficie de la Tierra. [10] La rugosidad de la superficie también conduce a una variación significativa de la velocidad del viento. Sobre tierra, los vientos se maximizan en las crestas de las colinas o montañas , mientras que el refugio conduce a velocidades de viento más bajas en los valles y laderas de sotavento. [11] En comparación con el agua, los vientos máximos sostenidos sobre la tierra promedian un 8% menos. [12] Más especialmente, sobre una ciudad o terreno accidentado, el efecto de gradiente de viento podría causar una reducción del 40% al 50% de la velocidad del viento geostrófico en altura; mientras que sobre aguas abiertas o hielo, la reducción es de entre un 10% y un 30%. [8] [13] [14]

Relación con las escalas de fuerza de los ciclones tropicales [ editar ]

En la mayoría de las cuencas, los vientos máximos sostenidos se utilizan para definir su categoría. En los océanos Atlántico y Pacífico nororiental, se utiliza la escala Saffir-Simpson . Esta escala se puede utilizar para determinar la posible marejada ciclónica y el impacto de daños en la tierra. [15] En la mayoría de las cuencas, la categoría del ciclón tropical (por ejemplo, depresión tropical, tormenta tropical, huracán / tifón, super tifón, depresión, depresión profunda, ciclón tropical intenso) se determina a partir del viento máximo sostenido del ciclón . Sólo en Australia esta cantidad no se utiliza para definir la categoría de ciclones tropicales; en su cuenca se aprovechan las ráfagas de viento. [dieciséis]

Ver también [ editar ]

  • Lista de ciclones tropicales

Referencias [ editar ]

  1. ^ Brian W. Blanchard y SA Hsu. SOBRE LA VARIACIÓN RADIAL DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO TANGENCIAL FUERA DEL RADIO DE VIENTO MÁXIMO DURANTE EL HURACÁN WILMA (2005). Archivado el 5 de septiembre de 2012 en la Wayback Machine. Recuperado el 4 de julio de 2008.
  2. ^ Programa de servicios meteorológicos de ciclones tropicales (1 de junio de 2006). "Definiciones de ciclones tropicales" (PDF) . Servicio Meteorológico Nacional . Consultado el 30 de noviembre de 2006 .
  3. ^ Marina de los Estados Unidos : "SECCIÓN 2. ERRORES DE OBSERVACIÓN Y PRONÓSTICO DE INTENSIDAD" . Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2007 . Consultado el 4 de julio de 2008 .CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace ) Consultado el 7 de octubre de 2018.
  4. ^ "Técnica objetiva de Dvorak" . Universidad de Wisconsin – Madison . Consultado el 29 de mayo de 2006 .
  5. ^ Chris Landsea (8 de junio de 2010). Asunto: H1) ¿Qué es la técnica Dvorak y cómo se utiliza? Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico Atlántico . Consultado el 14 de enero de 2011.
  6. ^ Centro Nacional de Huracanes (22 de junio de 2006). "Información de escala de huracanes de Saffir-Simpson" . Administración Nacional Oceánica y Atmosférica . Consultado el 25 de febrero de 2007 .
  7. ^ AF Hasler, K. Palaniappan, C. Kambhammetu, P. Black, E. Uhlhorn y D. Chesters. Campos de viento de alta resolución dentro del núcleo interno y el ojo de un ciclón tropical maduro de imágenes de 1 minuto del GOES. Consultado el 4 de julio de 2008.
  8. ^ a b Franklin, James L., Michael L. Black y Krystal Valde. Perfiles de viento de sonda de viento GPS en huracanes y sus implicaciones operativas. Consultado el 4 de julio de 2008.
  9. ^ J. TUTTLE y R. GALL. Una técnica de radar único para estimar los vientos en ciclones tropicales. Consultado el 12 de junio de 2008.
  10. ^ Jeff Haby. La importancia de la fricción. Consultado el 4 de julio de 2008.
  11. ^ Mapeo de los efectos topográficos sobre las velocidades máximas sostenidas del viento en la superficie en los huracanes que tocan tierra. Consultado el 4 de julio de 2008.
  12. ^ Peter Black. Asunto: Re: compuesto de sonda offshore vs nearshore. Consultado el 4 de julio de 2008.
  13. ^ Harrison, Roy (1999). Comprensión de nuestro medio ambiente . Cambridge: Real Sociedad de Química. pp.  11 . ISBN 0-85404-584-8.
  14. ^ Thompson, Russell (1998). Procesos y sistemas atmosféricos . Nueva York: Routledge. pp.  102 -103. ISBN 0-415-17145-8.
  15. ^ Williams, Jack (17 de mayo de 2005). "Escala de huracán inventada para comunicar peligro de tormenta" . USA Today . Consultado el 25 de febrero de 2007 .
  16. ^ Oficina de meteorología . Oficina de Meteorología: Recursos de información sobre ciclones tropicales. Consultado el 17 de enero de 2008.