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Una visualización del monzón del sur de Asia basada en el conjunto de datos de precipitaciones infrarrojas con datos de estación (CHIRPS) de más de 30 años del grupo de peligros climáticos, analizados y visualizados con Google Earth Engine.
Precipitación monzónica media anual en la India durante 110 años. El promedio a largo plazo ha sido de 899 milímetros de precipitación. [1] Sin embargo, el monzón varía en el subcontinente indio dentro de un rango de ± 20%. Las lluvias que superan el 10% suelen provocar grandes inundaciones, mientras que un déficit del 10% es una sequía importante. [2]

El monzón del sur de Asia se encuentra entre varios monzones globales distribuidos geográficamente . Afecta al subcontinente indio , donde es uno de los fenómenos meteorológicos más antiguos y anticipados y un patrón económicamente importante todos los años desde junio hasta septiembre, pero solo se comprende parcialmente y es notoriamente difícil de predecir. Se han propuesto varias teorías para explicar el origen, el proceso, la fuerza, la variabilidad, la distribución y los caprichos generales del monzón, pero la comprensión y la previsibilidad aún están evolucionando.

Las características geográficas únicas del subcontinente indio , junto con los factores atmosféricos , oceánicos y geofísicos asociados, influyen en el comportamiento del monzón. Debido a su efecto sobre la agricultura , la flora y la fauna , y sobre los climas de naciones como Bangladesh , Bután , India , Nepal , Pakistán y Sri Lanka , entre otros efectos económicos , sociales y ambientales , el monzón es uno de los más esperado, rastreado, [3]y estudió los fenómenos meteorológicos de la región. Tiene un efecto significativo en el bienestar general de los residentes e incluso ha sido apodado el "verdadero ministro de finanzas de la India". [4] [5]

Definición [ editar ]

La palabra monzón (derivada del árabe "mausim", que significa "inversión estacional de los vientos"), aunque generalmente se define como un sistema de vientos caracterizado por una inversión estacional de dirección, [6] carece de una definición coherente y detallada. Algunos ejemplos son:

  • La Sociedad Meteorológica Estadounidense lo llama un nombre para los vientos estacionales, que se aplicó por primera vez a los vientos que soplan sobre el Mar Arábigo desde el noreste durante seis meses y desde el suroeste durante seis meses. [6] Desde entonces, el término se ha extendido a vientos similares en otras partes del mundo.
  • El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) describe un monzón como una inversión estacional tropical y subtropical tanto en los vientos superficiales como en la precipitación asociada , causada por el calentamiento diferencial entre una masa terrestre de escala continental y el océano adyacente. [7]
  • El Departamento Meteorológico de la India lo define como la inversión estacional de la dirección de los vientos a lo largo de las costas del Océano Índico , especialmente en el Mar Arábigo, que soplan desde el suroeste durante la mitad del año y desde el noreste durante la otra mitad. [8]
  • Colin Stokes Ramage, en Meteorología del monzón, define el monzón como un viento estacional inverso acompañado de los correspondientes cambios en la precipitación. [9]

Antecedentes [ editar ]

Observado inicialmente por los marineros en el Mar Arábigo [10] que viajaban entre África , India y el sudeste asiático , el monzón se puede clasificar en dos ramas según su propagación por el subcontinente:

  • Rama del mar Arábigo
  • Rama de la Bahía de Bengala
Nubes monzónicas del suroeste sobre Tamil Nadu .

Alternativamente, se puede clasificar en dos segmentos según la dirección de los vientos con lluvia:

  • Monzón del suroeste (SW)
  • Monzón del noreste (NE) [Nota 1]

Según la época del año en que estos vientos traen lluvias a la India, el monzón también se puede clasificar en dos períodos :

  • Monzón de verano (mayo a septiembre)
  • Monzón de invierno (octubre a noviembre)

La complejidad del monzón del sur de Asia no se comprende completamente, lo que dificulta predecir con precisión la cantidad, el momento y la distribución geográfica de la precipitación que lo acompaña. Estos son los componentes más monitoreados del monzón y determinan la disponibilidad de agua en la India para un año determinado. [11]

Cambios del monzón [ editar ]

Monzón sobre la India

Los monzones ocurren típicamente en áreas tropicales. [12] Un área en la que los monzones tienen un gran impacto es la India. [12] En la India, los monzones crean una temporada completa en la que los vientos se invierten por completo. [12]

La lluvia es el resultado de la convergencia del flujo de viento de la Bahía de Bengala y los vientos inversos del Mar de China Meridional . [13]

El inicio del monzón ocurre sobre la Bahía de Bengala en mayo, [13] llegando a la Península India en junio, [12] y luego los vientos se mueven hacia el Mar de China Meridional . [13]

Efecto de las características geográficas del relieve [ editar ]

Aunque los vientos monzónicos del suroeste y noreste son estacionalmente reversibles, causan precipitaciones por sí mismos.

Dos factores son esenciales para la formación de lluvia :

  1. Vientos cargados de humedad
  2. Formación de gotitas

Además, debe ocurrir una de las causas de la lluvia . En el caso del monzón, la causa es principalmente orográfica , debido a la presencia de tierras altas en el camino de los vientos. Las barreras orográficas hacen que el viento se eleve. La precipitación ocurre luego en el lado de barlovento de las tierras altas debido al enfriamiento adiabático y la condensación del aire húmedo ascendente.

Las características únicas del relieve geográfico del subcontinente indio entran en juego al permitir que todos los factores anteriores ocurran simultáneamente. Las características relevantes para explicar el mecanismo del monzón son las siguientes:

  1. La presencia de abundantes cuerpos de agua alrededor del subcontinente: el Mar Arábigo , la Bahía de Bengala y el Océano Índico . Estos ayudan a que la humedad se acumule en los vientos durante la temporada de calor.
  2. La presencia de abundantes tierras altas como los Ghats occidentales y el Himalaya justo en el camino de los vientos monzónicos del suroeste. Éstas son la principal causa de la importante precipitación orográfica en todo el subcontinente. [Nota 2]
    1. Los Ghats occidentales son las primeras tierras altas de la India que encuentran los vientos monzónicos del suroeste. [Nota 3] Los Ghats occidentales se elevan abruptamente desde las llanuras costeras occidentales del subcontinente, creando barreras orográficas efectivas para los vientos monzónicos.
    2. El Himalaya juega más que el papel de barreras orográficas para el monzón. También ayudan a confinarlo al subcontinente. Sin ellos, los vientos monzónicos del suroeste soplarían sobre el subcontinente indio hacia el Tíbet , Afganistán y Rusia sin causar lluvia. [Nota 4]
    3. Para el monzón del noreste, las tierras altas de los Ghats orientales desempeñan el papel de barrera orográfica.
  • Flecha rosa: dirección del viento monzónico suroeste; flecha verde: dirección del viento del monzón noreste.

  • Precipitación orográfica.

  • Características geográficas del subcontinente indio.

  • Escena diurna que muestra el aire previo al monzón sobre la India.

  • Tendencias recientes en la precipitación media anual de los monzones.

Características de las lluvias monzónicas [ editar ]

Hay algunas características únicas de las lluvias que trae el monzón al subcontinente indio.

"Explosión" [ editar ]

"Estallido del monzón" sobre Mumbai .

El estallido del monzón se refiere al cambio repentino en las condiciones climáticas en la India (generalmente de clima cálido y seco a clima húmedo y húmedo durante el monzón del suroeste), caracterizado por un aumento abrupto de la precipitación media diaria. [14] [15] De manera similar, el estallido del monzón del noreste se refiere a un aumento abrupto de la precipitación media diaria en las regiones afectadas. [dieciséis]

Variabilidad de la lluvia ( "caprichos" ) [ editar ]

Una de las palabras más utilizadas para describir la naturaleza errática del monzón es "caprichos", que se utiliza en periódicos, [17] revistas, [18] libros, [19] portales web [20] para planes de seguro , [21] y Debates sobre el presupuesto de la India. [22]En algunos años, llueve demasiado, provocando inundaciones en partes de la India; en otros, llueve muy poco o nada, provocando sequías. En algunos años, la cantidad de lluvia es suficiente pero su distribución es arbitraria. A veces, a pesar de la precipitación media anual, la distribución diaria o la distribución geográfica de la lluvia está sustancialmente sesgada. En el pasado reciente, la variabilidad de las precipitaciones en períodos cortos de tiempo (alrededor de una semana) se atribuyó al polvo del desierto sobre el Mar Arábigo y Asia Occidental . [23]

Lluvias monzónicas ideales y normales [ editar ]

Precipitación media anual en la India.

Normalmente, se puede esperar que el monzón del suroeste "estalle" en la costa occidental de la India (cerca de Thiruvananthapuram ) a principios de junio y cubra todo el país a mediados de julio. [11] [24] [25] Su retirada de la India normalmente comienza a principios de septiembre y termina a principios de octubre. [26] [27]

El monzón del noreste suele "estallar" alrededor del 20 de octubre y dura unos 50 días antes de retirarse. [dieciséis]

Sin embargo, un monzón lluvioso no es necesariamente un monzón normal, es decir, uno que rinde cerca de los promedios estadísticos calculados durante un período prolongado. Generalmente se acepta que un monzón normal es aquel que involucra una cantidad cercana a la media de precipitación en todas las ubicaciones geográficas bajo su influencia ( distribución espacial media ) y durante todo el período de tiempo esperado ( distribución temporal media ). Además, la fecha de llegada y la fecha de salida de los monzones del suroeste y noreste deben estar cerca de las fechas medias. Los criterios exactos para un monzón normal están definidos por el Departamento Meteorológico de la India.con cálculos para la media y la desviación estándar de cada una de estas variables. [28]

Nubes monzónicas sobre Taraganj , Rangpur , Bangladesh .

Teorías del mecanismo del monzón [ editar ]

Las teorías del mecanismo del monzón intentan principalmente explicar las razones de la inversión estacional de los vientos y el momento de su inversión.

Teoría tradicional [ editar ]

Debido a las diferencias en la capacidad calorífica específica de la tierra y el agua, los continentes se calientan más rápido que los mares . En consecuencia, el aire sobre las tierras costeras se calienta más rápido que el aire sobre el mar. Estos crean áreas de baja presión de aire sobre las tierras costeras en comparación con la presión sobre los mares, lo que hace que los vientos fluyan desde los mares hacia las tierras vecinas. Esto se conoce como brisa marina .

Proceso de creación del monzón [ editar ]

A: brisa marina; B: brisa terrestre.

También conocida como la teoría térmica o la teoría del calentamiento diferencial del mar y la tierra , la teoría tradicional describe el monzón como una brisa marina a gran escala . Afirma que durante los calurosos veranos subtropicales, la masa de tierra masiva de la Península de la India se calienta a un ritmo diferente al de los mares circundantes, lo que resulta en un gradiente de presión de sur a norte. Esto provoca el flujo de vientos cargados de humedad de mar a tierra. Al llegar a tierra, estos vientos se elevan por el relieve geográfico, enfriándose adiabáticamente y dando lugar a lluvias orográficas. Este es el monzón del suroeste. Lo contrario ocurre durante el invierno, cuando la tierra es más fría que el mar, estableciendo un gradiente de presión de tierra a mar. Esto hace que los vientos soplen sobre el subcontinente Índico hacia el Océano Índico en dirección noreste, provocando el monzón del noreste . Debido a que el monzón del suroeste fluye del mar a la tierra, transporta más humedad y, por lo tanto, provoca más lluvia que el monzón del noreste. Solo una parte del monzón del noreste que pasa sobre la bahía de Bengala recoge humedad, lo que provoca lluvias en Andhra Pradesh y Tamil Nadu durante los meses de invierno.

Sin embargo, muchos meteorólogos sostienen que el monzón no es un fenómeno local como explica la teoría tradicional, sino un fenómeno meteorológico general a lo largo de toda la zona tropical de la Tierra . Esta crítica no niega el papel del calentamiento diferencial del mar y la tierra en la generación de vientos monzónicos, pero lo presenta como uno de varios factores más que como el único.

Teoría dinámica [ editar ]

El sistema de circulación atmosférica con correas de presión y latitudes asociadas.

Los vientos dominantes de la circulación atmosférica surgen debido a la diferencia de presión en varias latitudes y actúan como medio de distribución de energía térmica en el planeta. Esta diferencia de presión se debe a las diferencias en la insolación solar recibida en diferentes latitudes y al calentamiento desigual resultante del planeta . Cinturones alternos de alta y baja presión se desarrollan a lo largo del ecuador , los dos trópicos , los círculos ártico y antártico y las dos regiones polares , dando lugar a los vientos alisios , losvientos del oeste y los vientos polares del este . Sin embargo, factores geofísicos como la órbita de la Tierra , su rotación y su inclinación axial hacen que estos cinturones se desplace gradualmente hacia el norte y el sur, siguiendo los cambios estacionales del Sol .

Proceso de creación del monzón [ editar ]

La teoría dinámica explica el monzón sobre la base de los cambios anuales en la posición de los cinturones globales de presión y vientos. Según esta teoría, el monzón es el resultado del desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) bajo la influencia del sol vertical . Aunque la posición media de la ZCIT se toma como el ecuador, se desplaza de norte a sur con la migración del sol vertical hacia los Trópicos de Cáncer y Capricornio durante el verano de los respectivos hemisferios (hemisferio norte y sur).). Como tal, durante el verano del norte (mayo y junio), la ZCIT se mueve hacia el norte, junto con el sol vertical, hacia el Trópico de Cáncer. La ITCZ, como la zona de menor presión en la región tropical, es el destino objetivo de los vientos alisios de ambos hemisferios. En consecuencia, con la ZCIT en el Trópico de Cáncer, los vientos alisios del sureste del hemisferio sur tienen que cruzar el ecuador para alcanzarlo. [Nota 5] Sin embargo, debido al efecto Coriolis (que hace que los vientos en el hemisferio norte giren a la derecha, mientras que los vientos en el hemisferio sur giran a la izquierda), estos vientos alisios del sureste se desvían hacia el este en el hemisferio norte , transformándose en comercio suroeste. [Nota 6]Estos recogen humedad mientras viajan de mar a tierra y provocan lluvias orográficas una vez que llegan a las tierras altas de la Península de India. Esto resulta en el monzón del suroeste.

La teoría dinámica explica el monzón como un fenómeno meteorológico global y no solo como un fenómeno local. Y cuando se combina con la teoría tradicional (basada en el calentamiento del mar y la tierra), mejora la explicación de la intensidad variable de las precipitaciones monzónicas a lo largo de las regiones costeras con barreras orográficas.

Teoría de la corriente en chorro [ editar ]

Corrientes en chorro de la Tierra

Esta teoría intenta explicar el establecimiento de los monzones del noreste y suroeste, así como características únicas como el "estallido" y la variabilidad.

Las corrientes en chorro son sistemas de vientos del oeste en altitud. Dan lugar a ondas en altura que se mueven lentamente, con vientos de 250 nudos en algunas corrientes de aire. Observados por primera vez por los pilotos de la Segunda Guerra Mundial , se desarrollan justo debajo de la tropopausa sobre áreas de fuerte gradiente de presión en la superficie. Los tipos principales son los chorros polares , los chorros subtropicales del oeste y los chorros tropicales menos comunes del este . Siguen el principio de los vientos geostróficos . [Nota 7]

Proceso de creación del monzón [ editar ]

La meseta tibetana se encuentra al norte del Himalaya .

Sobre la India, un chorro subtropical del oeste se desarrolla en la temporada de invierno y es reemplazado por el chorro tropical del este en la temporada de verano. Se cree que la alta temperatura durante el verano sobre la meseta tibetana , así como sobre Asia central en general, es el factor crítico que conduce a la formación del chorro tropical del este sobre la India.

El mecanismo que afecta al monzón es que el chorro del oeste provoca una alta presión sobre las partes septentrionales del subcontinente durante el invierno. Esto da como resultado el flujo de los vientos de norte a sur en forma de monzón del noreste. Con el desplazamiento del sol vertical hacia el norte, este chorro también se desplaza hacia el norte. El intenso calor sobre la meseta tibetana, junto con las características del terreno asociadas como la gran altitud de la meseta, generan el chorro tropical del este sobre el centro de la India. Este chorro crea una zona de baja presión sobre las llanuras del norte de la India , lo que influye en el flujo del viento hacia estas llanuras y ayuda al desarrollo del monzón del suroeste [ aclaración necesaria ] .

Teorías para "reventar" [ editar ]

El "estallido" [14] del monzón se explica principalmente por la teoría de la corriente en chorro y la teoría dinámica.

Teoría dinámica [ editar ]

Según esta teoría, durante los meses de verano en el hemisferio norte, la ZCIT se desplaza hacia el norte, arrastrando los vientos monzónicos del suroeste hacia la tierra desde el mar. Sin embargo, la enorme masa de tierra del Himalaya restringe la zona de baja presión a los propios Himalayas. Es solo cuando la meseta tibetana se calienta significativamente más que el Himalaya que la ZCIT se eleva abrupta y rápidamente se desplaza hacia el norte, lo que lleva al estallido de lluvias monzónicas sobre el subcontinente indio. El cambio inverso tiene lugar para los vientos monzónicos del noreste, lo que lleva a una segunda ráfaga menor de lluvia sobre el este de la península india durante los meses de invierno del hemisferio norte.

Teoría de la corriente en chorro [ editar ]

Según esta teoría, el inicio del monzón del suroeste es impulsado por el desplazamiento del chorro subtropical del oeste hacia el norte desde las llanuras de la India hacia la meseta tibetana. Este cambio se debe al intenso calentamiento de la meseta durante los meses de verano. El cambio hacia el norte no es un proceso lento y gradual, como se esperaba para la mayoría de los cambios en el patrón meteorológico. Se cree que la causa principal es la altura del Himalaya. A medida que la meseta tibetana se calienta, la baja presión creada sobre ella empuja el chorro del oeste hacia el norte. Debido a los elevados Himalayas, el movimiento del chorro del oeste está inhibido. Pero con la caída de presión continua, se crea suficiente fuerza para el movimiento del chorro del oeste a través del Himalaya después de un período significativo. Como tal, el cambio del jet es repentino y abrupto,provocando el estallido de las lluvias monzónicas del suroeste en las llanuras indias. El cambio inverso ocurre para el monzón del noreste.

Teorías de la variabilidad del monzón [ editar ]

El efecto de la corriente en chorro [ editar ]

La teoría de la corriente en chorro también explica la variabilidad en el tiempo y la fuerza del monzón.

Momento: Un desplazamiento oportuno hacia el norte del chorro subtropical del oeste al comienzo del verano es fundamental para el inicio del monzón del suroeste sobre la India. Si el cambio se retrasa, también lo hará el monzón del suroeste. Un cambio temprano da como resultado un monzón temprano.
Fuerza: La fuerza del monzón del suroeste está determinada por la fuerza del chorro tropical del este sobre el centro de la India. Un fuerte chorro tropical del este da como resultado un fuerte monzón del suroeste sobre el centro de la India, y un chorro débil da como resultado un monzón débil.

Efecto El Niño-Oscilación del Sur [ editar ]

Efectos de El Niño en el clima del subcontinente.

El Niño es una corriente oceánica cálida que se origina a lo largo de la costa de Perú y que reemplaza la corriente fría de Humboldt habitual. El agua cálida de la superficie que se mueve hacia la costa de Perú con El Niño es empujada hacia el oeste por los vientos alisios, elevando así la temperatura del Océano Pacífico sur. La condición inversa se conoce como La Niña .

La oscilación del sur , un fenómeno observado por primera vez por Sir Gilbert Thomas Walker , director general de observatorios en India, se refiere a la relación de vaivén de las presiones atmosféricas entre Tahití y Darwin , Australia. [29] Walker notó que cuando la presión era alta en Tahití, era baja en Darwin y viceversa . [29] La Oficina de Meteorología (Australia) ha formulado un índice de oscilación del sur (SOI), basado en la diferencia de presión entre Tahití y Darwin, para medir la fuerza de la oscilación. [30]Walker notó que la cantidad de lluvia en el subcontinente indio era a menudo insignificante en años de alta presión sobre Darwin (y baja presión sobre Tahití). Por el contrario, la baja presión sobre Darwin es un buen augurio para la cantidad de precipitación en la India. Así, Walker estableció la relación entre la oscilación del sur y las cantidades de lluvias monzónicas en la India. [29]

En última instancia, se descubrió que la oscilación del sur era simplemente un componente atmosférico del efecto El Niño / La Niña, que ocurre en el océano. [29] Por lo tanto, en el contexto del monzón, los dos juntos se conocieron como el efecto El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Se sabe que el efecto tiene una influencia pronunciada en la fuerza del monzón del suroeste sobre la India, siendo el monzón débil (causando sequías) durante los años de El Niño, mientras que los años de La Niña traen monzones particularmente fuertes. [29]

Efecto dipolo del Océano Índico [ editar ]

Aunque el efecto ENOS fue estadísticamente efectivo para explicar varias sequías pasadas en la India, en las últimas décadas, su relación con el monzón indio pareció debilitarse. [31] Por ejemplo, el fuerte ENOS de 1997 no provocó sequía en India. [29] Sin embargo, más tarde se descubrió que, al igual que ENOS en el Océano Pacífico, también estaba en juego un sistema de balancín océano-atmósfera similar en el Océano Índico . Este sistema fue descubierto en 1999 y se denominó Dipolo del Océano Índico (IOD). También se formuló un índice para calcularlo. La IOD se desarrolla en la región ecuatorial del Océano Índico de abril a mayo y alcanza su punto máximo en octubre. [29]Con un IOD positivo, los vientos sobre el Océano Índico soplan de este a oeste. Esto hace que el Mar Arábigo (el Océano Índico occidental cerca de la costa africana) sea mucho más cálido y el Océano Índico oriental alrededor de Indonesia más frío y seco. [29] En años dipolares negativos, ocurre lo contrario, lo que hace que Indonesia sea mucho más cálida y lluviosa.

Un índice IOD positivo a menudo niega el efecto de ENOS, lo que resulta en un aumento de las lluvias monzónicas en años como 1983, 1994 y 1997. [29] Además, los dos polos del IOD - el polo este (alrededor de Indonesia) y el polo occidental (frente a la costa africana): afectan de forma independiente y acumulativa la cantidad de lluvias monzónicas. [29]

Oscilación del Océano Índico ecuatorial [ editar ]

Al igual que con ENSO, más tarde se descubrió el componente atmosférico del IOD y el fenómeno acumulativo denominado oscilación ecuatorial del Océano Índico (EQUINOO). [29] Cuando se tienen en cuenta los efectos de EQUINOO, se pueden seguir explicando algunos pronósticos fallidos, como la aguda sequía de 2002. [29] Se ha estudiado la relación entre los extremos de las lluvias monzónicas de verano en la India, junto con ENSO y EQUINOO, [32] y se han derivado estadísticamente modelos para predecir mejor la cantidad de lluvias monzónicas. [32]

Impacto del cambio climático en el monzón [ editar ]

Desde la década de 1950, el monzón de verano del sur de Asia ha presentado grandes cambios, especialmente en términos de sequías e inundaciones. [33] Las lluvias monzónicas observadas indican una disminución gradual en el centro de la India, con una reducción de hasta el 10%. [34] Esto se debe principalmente al debilitamiento de la circulación del monzón como resultado del rápido calentamiento en el Océano Índico, [35] [36] y los cambios en el uso y cobertura de la tierra, [37]mientras que el papel de los aerosoles sigue siendo esquivo. Dado que la fuerza del monzón depende parcialmente de la diferencia de temperatura entre el océano y la tierra, las temperaturas más altas del océano en el Océano Índico han debilitado los vientos que transportan humedad del océano a la tierra. La reducción de las lluvias monzónicas de verano tiene graves consecuencias en el centro de la India porque al menos el 60% de la agricultura en esta región sigue siendo en gran parte de secano .

Una evaluación reciente de los cambios monzónicos indica que el calentamiento de la tierra ha aumentado durante 2002-2014, posiblemente reviviendo la fuerza de la circulación del monzón y las lluvias. [38] Los cambios futuros en el monzón dependerán de una competencia entre la tierra y el océano, en el cual se está calentando más rápido que el otro.

Mientras tanto, se ha triplicado la cantidad de lluvias extremas generalizadas durante los años 1950 a 2015, en todo el cinturón central de la India, lo que ha llevado a un aumento constante del número de inundaciones repentinas con pérdidas socioeconómicas significativas. [39] [40] Las lluvias extremas generalizadas son aquellas que superan los 150 mm / día y se extienden por una región lo suficientemente grande como para provocar inundaciones.

Modelos de predicción de lluvias monzónicas [ editar ]

Desde la Gran Hambruna de 1876-1878 en la India, se han realizado varios intentos para predecir las lluvias monzónicas. [41] Existen al menos cinco modelos de predicción. [42]

Predicción estacional del monzón indio (SPIM) [ editar ]

El Centro para el Desarrollo de Computación Avanzada (CDAC) en Bengaluru facilitó el experimento de Predicción Estacional del Monzón de la India (SPIM) en el sistema de supercomputación PARAM Padma. [43] Este proyecto involucró corridas simuladas de datos históricos de 1985 a 2004 para tratar de establecer la relación de cinco modelos de circulación atmosférica general con la distribución de las lluvias monzónicas. [42]

Modelo del Departamento Meteorológico de la India [ editar ]

El departamento ha tratado de pronosticar el monzón para la India desde 1884, [41] y es la única agencia oficial encargada de hacer pronósticos públicos sobre la cantidad, distribución y momento de las lluvias monzónicas. Su posición como la única autoridad sobre el monzón se consolidó en 2005 [42] por el Departamento de Ciencia y Tecnología (DST) , Nueva Delhi . En 2003, IMD cambió sustancialmente su metodología, modelo [44] y administración de pronóstico . [45] En 2003 se sustituyó un modelo de predicción de monzones de dieciséis parámetros utilizado desde 1988. [44] Sin embargo, tras la sequía de 2009 en la India (la peor desde 1972), [46]El departamento decidió en 2010 que necesitaba desarrollar un "modelo indígena" [47] para mejorar aún más sus capacidades de predicción.

Importancia [ editar ]

Western Ghats , Maharashtra el 28 de mayo en estación seca
Western Ghats , Maharashtra el 28 de agosto en temporada de lluvias

El monzón es el principal mecanismo de suministro de agua dulce en el subcontinente indio. Como tal, afecta el medio ambiente (y la flora, fauna y ecosistemas asociados ), la agricultura, la sociedad, la producción de energía hidroeléctrica y la geografía del subcontinente (como la disponibilidad de agua dulce en los cuerpos de agua y la capa freática subterránea), con todos estos factores contribuyen acumulativamente a la salud de la economía de los países afectados.

El monzón convierte gran parte de la India de semidesiertos en verdes praderas. Vea fotos tomadas con solo tres meses de diferencia en los Ghats occidentales.

Geográfica (lugares más húmedos de la Tierra) [ editar ]

Mawsynram y Cherrapunji , ambos en el estado indio de Meghalaya , se alternan como los lugares más húmedos de la Tierra dada la cantidad de lluvia, [48] aunque hay otras ciudades con afirmaciones similares. Reciben más de 11.000 milímetros de lluvia cada uno del monzón.

Agrícola [ editar ]

En India, que históricamente ha tenido una economía principalmente agraria, el sector de servicios superó recientemente al sector agrícola en términos de contribución al PIB . Sin embargo, el sector agrícola todavía aporta entre el 17% y el 20% del PIB [49] y es el mayor empleador del país, con alrededor del 60% de los indios que dependen de él para obtener empleo y sustento. [49] Aproximadamente el 49 por ciento de la tierra de la India es agrícola; ese número aumenta al 55% si se incluyen los humedales asociados , las zonas agrícolas de secano , etc. Debido a que más de la mitad de estas tierras agrícolas son de secano, el monzón es fundamental para la suficiencia alimentaria y la calidad de vida.

A pesar de los avances en formas alternativas de riego, la dependencia agrícola del monzón sigue estando lejos de ser insignificante. Por lo tanto, el calendario agrícola de la India se rige por el monzón. Cualquier fluctuación en la distribución del tiempo, la distribución espacial o la cantidad de las lluvias monzónicas puede provocar inundaciones o sequías, lo que perjudica al sector agrícola. Esto tiene un efecto en cascada sobre los sectores económicos secundarios, la economía en general, la inflación de los alimentos y, por lo tanto, la calidad y el costo de vida de la población en general.

Económico [ editar ]

La importancia económica del monzón se describe acertadamente en la observación de Pranab Mukherjee de que el monzón es el "verdadero ministro de finanzas de la India". [4] [5] Un buen monzón da como resultado mejores rendimientos agrícolas, lo que reduce los precios de los productos alimenticios esenciales y reduce las importaciones, reduciendo así la inflación de los alimentos en general. [49] La mejora de las lluvias también se traduce en un aumento de la producción hidroeléctrica. [49] Todos estos factores tienen un efecto dominó positivo en toda la economía de la India. [49]

Sin embargo, el lado negativo es que cuando las lluvias monzónicas son débiles, la producción de cultivos es baja, lo que lleva a precios más altos de los alimentos con una oferta limitada. [50] Como resultado, el gobierno indio está trabajando activamente con los agricultores y el departamento meteorológico de la nación para producir cultivos más resistentes a la sequía. [50]

Salud [ editar ]

El inicio del monzón aumenta la actividad fúngica y bacteriana. Una gran cantidad de infecciones transmitidas por mosquitos, transmitidas por el agua y por el aire se vuelven más comunes como resultado del cambio en el ecosistema. Estos incluyen enfermedades como el dengue, la malaria, el cólera y los resfriados. [51]

Social [ editar ]

D. Subbarao , ex gobernador del Banco de la Reserva de la India , enfatizó durante una revisión trimestral de la política monetaria de la India que la vida de los indígenas depende del desempeño del monzón. [52] Sus propias perspectivas de carrera, su bienestar emocional y el desempeño de su política monetaria son todos "rehenes" del monzón, dijo, como es el caso de la mayoría de los indios. [52] Además, los agricultores que quedaron sin trabajo por las lluvias monzónicas fallidas tienden a emigrar a las ciudades. Esto abarrota los barrios marginales de la ciudad y agrava la infraestructura y la sostenibilidad de la vida de la ciudad. [53]

Viajar [ editar ]

En el pasado, los indios generalmente se abstuvieron de viajar durante los monzones por razones prácticas y religiosas. Pero con el advenimiento de la globalización, este tipo de viajes está ganando popularidad. Lugares como Kerala y los Ghats occidentales reciben una gran cantidad de turistas, tanto locales como extranjeros, durante la temporada de monzones. Kerala es uno de los principales destinos para los turistas interesados ​​en tratamientos ayurvédicos y masajes. Un gran inconveniente de viajar durante el monzón es que la mayoría de los santuarios de vida silvestre están cerrados. Además, algunas áreas montañosas, especialmente en las regiones del Himalaya, quedan aisladas cuando las carreteras resultan dañadas por deslizamientos de tierra e inundaciones durante las fuertes lluvias. [54]

Ambiental [ editar ]

El monzón es el principal portador de agua dulce de la zona. Los ríos peninsular / Deccan de la India son en su mayoría de secano y de naturaleza no perenne, dependiendo principalmente del monzón para el suministro de agua. [55] La mayoría de los ríos costeros de la India occidental también son de secano y dependen del monzón. [55] [56] Como tal, la flora, la fauna y los ecosistemas completos de estas áreas dependen en gran medida del monzón. [ cita requerida ]

Ver también [ editar ]

  • Monzón de Asia Oriental
  • Monzón (fotografías) de la India, 1960
  • Clima de la India (sección Monzón )
  • Nube marrón asiática
  • Clima tropical monzónico (sección Factores )
  • Meseta tibetana (sección Papel en los monzones )
  • Himalaya (sección Impacto en el clima )
  • Departamento Meteorológico de la India
  • Sequía en India

Notas [ editar ]

  1. ^ El nombre del viento se basa en la dirección en la que sopla desde . Los vientos del suroeste soplan sobre la tierra desde el suroeste. Los vientos del noreste fluyen desde el noreste hacia el suroeste, hacia la tierra.
  2. Lasmontañas Aravalli también se encuentran en el camino del monzón del suroeste, pero no provocan mucha precipitación porque están en la dirección del camino de los vientos del suroeste y no a través de ellos, lo que no causa un levantamiento orográfico de los vientos.
  3. Otras tierras altas importantes, como Cardamom Hills , Anaimalai Hills y Nilgiri Mountains , que desempeñan un papel activo en el monzón, se consideran extensiones importantes de los Ghats occidentales y, por lo tanto, no se analizan por separado.
  4. Primero, los Himalayas sirven como barreras orográficas a los vientos monzónicos del suroeste. En segundo lugar, ayudan a limitar los vientos al subcontinente, lo que dificulta su avance hacia el norte. En tercer lugar, contribuyen a la convergencia de la rama de la Bahía de Bengala y la rama del Mar Arábigo de los vientos monzónicos del suroeste, aumentando la intensidad de las precipitaciones en la parte norte del subcontinente. Cuarto, son un factor importante en el estallido del monzón según la teoría de la corriente en chorro. Quinto, ayudan a determinar la dirección de la rama de la Bahía de Bengala del monzón noreste. Su función es aún objeto de estudio activo y su comprensión está evolucionando con regularidad.
  5. Cuando los vientos alisios del sureste cruzan el ecuador, se perciben en el hemisferio norte como vientos del oeste ecuatoriales porque parecen soplar desde el ecuador hacia el Trópico de Cáncer. De manera similar, cuando la ZCIT está en el Trópico de Cáncer, los vientos alisios del noreste se limitan al área al norte del Trópico de Cáncer.
  6. ^ El cambio de dirección u origen de los vientos altera su nomenclatura como se indicó anteriormente.
  7. ^ Los vientos geostróficos soplan paralelos a las isobaras y mantienen las zonas de baja presión a su izquierda en el hemisferio norte ya su derecha en el hemisferio sur. La reversión es el resultado del efecto Coriolis .

Referencias [ editar ]

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Enlaces externos [ editar ]

  • Sitio web oficial del Departamento Meteorológico de la India
  • Centro de Desarrollo de Computación Avanzada
  • Monsoon On-Line, una iniciativa del Instituto Indio de Meteorología Tropical, Pune, India