RESULTADOS CONCLUSIONES * Análisis del MRF (Medium Range Forecast) del NCEP (National Center for Environmental Prediction) en el período comprendido entre.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Variabilidad Climática en la América tropical
Advertisements

EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO Y LA AGRICULTURA
Madden Julian Oscillation
Distribución de la Radiación Solar en el Planeta
EL CLIMA DE COLOMBIA.
Características generales del MM5
TEMA 2. INTRODUCCIÓN A LA CLIMATOLOGÍA
DINÁMICA DE LAS CAPAS FLUÍDAS
DISTRIBUCIÓN DE CONTINENTES Y OCÉANOS
TEMA 2 EL CLIMA DE ESPAÑA. LOS FACTORES…..
CLIMATOLOGÍA CLIMA Es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio atmosférico de un lugar. Koeppen, lo define como el estado.
¿Tiempo atmosférico y clima?
Nathalia Danae Parra González Geografía 6°A
LOS HURACANES by.- Adolfo López López.
Introducción al Análisis Retrospectivo de la Era Moderna para Investigación y Aplicación de la NASA: MERRA Curso de Capacitación en Percepción Remota (NASA)
Meteorología Sinóptica
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
Modelado Numérico de la Atmósfera.
Clima: conceptos y procesos
Depósito en suelo de dos trazantes ecohidrológicos ( 7 Be y Cl - ) por acción de la lluvia en la región central de Argentina Juri Ayub, J. 1, Santoni,
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Laboratorio de Previsión del Tiempo 2011 Pronóstico de Viento Zonda
ASPECTOS METEOROLÓGICOS Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA REGIÓN METROPOLITANA
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA ATMÓSFERA Y LA HIDROSFERA Sylvia Latorre.
BOLETÍN OCEANO METEROLÓGICO ABRIL ANOMALÍAS DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR EN EL PACÍFICO ECUATORIAL En el Pacífico ecuatorial, en los primeros.
CD. DEL CARMEN, CAMP. 25 DE MAYO DEL 2009, 18:00 HRS GERENCIA DE LOGÍSTICA Departamento de Meteorología NOTA INFORMATIVA CD. DEL CARMEN, CAMP. 25 DE DICIEMBRE.
PERU FÍSICO, RELIEVE DE LA COSTA, SIERRA Y SELVA
Tipos de Precipitación. Narciso Alberto Viveros Santamaría
T Trocio Tendencia en la presion Alta mantiene temperaturas calidas en nuestro pais. Area de baja presion sobre el sur de Brasi, asociada con fuertes.
Continuación.
Laboratorio de Previsión del Tiempo 2011
Dinámica de la Atmosfera y la Hidrosfera
EL VIENTO Viento es el aire en movimiento, y cuando está en reposo se le llama calma. En la atmósfera libre las corrientes de aire pueden tener un movimiento.
Análisis en Meteorología
EL CLIMA EN EL ISTMO DE PANAMÁ
Perspectiva climática preliminar Fenómeno El Niño: condición reciente
ESTIMACIÓN DE CURVAS DE INTENSIDAD DURACIÓN FRECUENCIA BASADAS EN LA PROPIEDAD DE ESCALAMIENTO SIMPLE Patricia M. López y Jorge A. Maza Instituto Nacional.
Variaciones diarias del viento en superficie sobre terreno complejo Pedro A. Jiménez (CIEMAT) Juan P. Montávez (UM) J. Fidel González-Rouco (UCM) Elena.
Curso Biogeografía de Chile
Climatología Rama de la Meteorología cuyo objeto de estudio es el clima, su origen, clasificación, distribución sobre la superficie terrestre y sus relaciones.
Climas de Chile Estimado Profesor y Estimada Profesora:
Naturaleza en España: Situación de España y factores de los climas
CÁTEDRA: SOCIEDAD Y AMBIENTE
Bajas Segregadas René D. Garreaud
MECANISMOS QUE ORIGINAN EL TIEMPO Y EL CLIMA EN BOLIVIA Presentado por: Félix R. Trujillo Ruiz JEFE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PRONÓSTICOS.
GEOGRAFIA FISICA CLIMATOLOGIA.
Análisis Sinóptico Clase 1.
Información Meteorológica y Gestión de Desastres Naturales
PARAMETRIZACIÓN DE LA CONVECCIÓN Alejandro Godoy Marcos Saucedo Tamara Schonholz Pronostico Numérico 2008.
Dinámica de la Atmósfera.
South American low-level jet experiment (SALLJEX)
Experimentos de sensibilidad
INFLUENCIA DE LA CIRCULACIÓN DE GRAN ESCALA EN EL DESARROLLO DE UN EVENTO DE BAJA SEGREGADA EN EL SUR DE SUDAMÉRICA Lic. Alejandro Godoy Dra. Carolina.
CONCEPTOS PARA ENTENDER EL CLIMA
Final Laboratorio de Previsión del Tiempo María Paula Hobouchian Federico Claus Situación Sinóptica: Ciudad de Córdoba-26/04/2011.
Zona Metropolitana Una zona metropolitana es un conjunto de dos o más zonas urbanas que debido a su crecimiento sus límites se encuentran unidas; así.
Provincias de la Argentina.
Pronóstico de los días 17, 18 y 19 de junio para la región del NOA Gonzalo Díaz – Carolina González Laboratorio en previsión del tiempo 1er cuatrimestre.
Obj.: comprender los factores que afectan al clima nacional.
Diferencia entre tiempo y clima El tiempo es el estado físico de la atmósfera en un momento y un lugar determinado. El clima es el “estado medio de la.
Jornadas Nacionales de incendios Forestales Villa Gral. Belgrano 28 y 29 de noviembre de 2015.
Unidad 1: Tema 2. “Situación y factores climáticos de España” UNIDAD 1. Tema 2. Situación y factores climáticos En este tema estudiaras la situación latitudinal.
El clima y el tiempo atmosférico
CLIMAS DE CHILES ELEMENTOS DEL CLIMA TEMPERATURA PRECIPITACIONES HUMEDAD PRESIÓN ATMOSFÉRICA VIENTOS.
EVENTOS EXTREMOS INGENIEROS EFICIENTES: JULIETA FRAGA ELIAS JUAREZ RAZZIEL LOPEZ CARLOS OROZCO Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño Campus Ensenada.
Presión Atmosférica Viento Masas de Aire
Presión Atmosférica Viento Masas de Aire
1er Foro Nacional de Adaptación Ciudad de México 18 de abril de Joseluis Samaniego Director de Desarrollo Sostenible.
ATMOSFERA. CONTENIDOS TEMATICOS Composición de la atmósfera Estructura térmica vertical de la atmósfera Diferencias entre tiempo y clima Circulación general.
Transcripción de la presentación:

RESULTADOS CONCLUSIONES * Análisis del MRF (Medium Range Forecast) del NCEP (National Center for Environmental Prediction) en el período comprendido entre el 13 y el 15 de agosto de * Modelo numérico del Weather Research and Forecasting (WRF), versión 3.1, compuesto por el núcleo WRF-ARW (Skamarock et al., 2008). Esquemas físicos del modelo WRF: Microfisica: WSM 3-class simple ice scheme; Radiación de onda larga (RRTM) y corta (Dudhia); Parametrizacion de Cumulus: Kain-Fritsch; Capa superficial atmosférica: Monin-Obukhov; y para la Capa limite planetaria: YSU. * Condiciones iniciales y de contorno del NCEP. * Información de superficie de las estaciones meteorológicas (EM) del CCT-Mendoza y de la DACC (Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas) del Gobierno de la provincia de Mendoza. Figura 4: Distribución espacial de la depresión de punto de rocío (izquierda) y distribución espacial de la intensidad del viento y líneas de corriente (derecha) a las 00 UTC del Se simuló a alta resolución (3,3 km. en la grilla horizontal) el viento Zonda del 14 de agosto de 2009, (Fig. 4). Se inicio entre las 15UTC y 18UTC del 14 de agosto de 2009, según la ubicación geográfica de la EM analizada. El modelo se inicializó a las 06UTC del 14 de agosto de 2009 y se integró hasta las 12UTC del 15 de agosto del Los resultados de simulación se validaron con 3 EM, cuya ubicación geográfica se presenta con las letras A, B y C (Fig. 4). Se destaca que las zonas de máxima intensidad de viento coinciden con los núcleos de máxima depresión de punto de rocío (T-Td) y además hay una importante variabilidad espacial indicando la naturaleza meso-escalar del fenómeno. El modelo WRF, con una resolución horizontal de 3.3 Km: capturó el EZ reproduciendo el comportamiento espacio -temporal del evento en las distintas EM, mostró las bruscas variaciones de T y Td asociadas al fenómeno; registró un anticipo de algunas horas, siendo más notable en la estación C, la más próxima al cordón montañoso andino. permite generar las bases de ajuste de un sistema de alerta y favorecer a una prevención más localizada. Figura 5: Variación de T (línea continua) y Td (línea segmentada): Observadas en las estaciones A, B y C (trazos gruesos) y simuladas por el modelo (trazos finos). Origen de tiempos tomado a las 00Z del 14 de agosto de Las condiciones sinópticas de superficie y altura son las típicamente asociadas a la ocurrencia de viento zonda en la región: un frente frío en superficie sobre la costa central de Chile con una vaguada en 500 hPa, un sistema de baja presión profundo al oeste de la isla Chiloé en el Océano Pacífico y la BNOA ubicada cerca de los 34°S-69°W (Fig. 1 izquierda y centro). El día 15 de agosto de 2009 a las 00UTC se observaba en 600hPa la fuerte corriente ascendente a barlovento de la cordillera andina, y una notable descendente a sotavento entre 32°S y 35°S, indicando el proceso de viento Zonda. (Fig. 3 derecha). Figura 6: Variación de la intensidad del viento (m/s) observada (trazos gruesos) y simulada por el modelo (trazos finos). Origen de tiempos tomado a las 00Z del 14 de agosto de DATOS Y METODOLOGIA Figura 3: Nivel de 1000 hPa y espesores 1000/500 (izquierda), idem destacando el área centro-oeste argentino (centro), velocidades verticales hPa/h y agua precipitable kg/m2 en nivel de 600hPa (derecha) a las 00UTC del Se comparó la variación de la temperatura (T), y de la temperatura el punto de rocío (Td) a 2m (Fig. 5) y la variación de la intensidad del viento en superficie a 10m. (Fig. 6). Este trabajo fue parcialmente financiado por el Conselho de Desenvolimento Cientifico e Tecnologico a través del Projeto Prosul (CNPQ/490225/2008-0) (BRASIL) y por el CONICET (ARGENTINA) a través del PIP El viento zonda (föhn o chinook) (Fig. 1) es una corriente cálida seca e intensa, asociada al descenso adiabático del aire a sotavento de una cadena montañosa, en este caso la Cordillera de Los Andes. INTRODUCCION OBJETIVO: Identificar el comportamiento del viento Zonda en alta resolución espacio-temporal con el fin de ajustar el sistema de alerta y favorecer una prevención más localizada. EL EPISODIO DE VIENTO ZONDA DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 ANALIZADO CON EL MODELO WRF Federico A. Norte 1, Jorge R Santos 2, Diego Araneo 1 y Silvia C. Simonelli 1 1 Programa Regional de Meteorología IANIGLA-CCT-Mendoza 2 Instituto de Ciencias Básicas ICB Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Inicialmente los métodos de pronóstico se basaron en técnicas estadísticas. Posteriormente con el modelo regional Eta-CPTEC se analizaron sus características y su estructura tridimensional. También fueron utilizadas las simulaciones numéricas del Brazilian Regional Atmospheric Modeling System (BRAMS). Se eligió el evento severo (categorías Z3 y Z4) del 14 de Agosto de 2009 (EZ) que afectó zonas de la provincia argentina de Mendoza al Este de la Cordillera de Los Andes, que se produjo en la estación seca con ausencia de la Baja del Chaco (BCH) y en presencia de la Baja del Noroeste Argentino (BNOA) desplazada hacia el sur de su posición habitual.(Fig. 3 izquierda) Si es severo ocasiona daños y perjuicios económicos (Fig. 2) y en algunos casos, pérdidas de vidas humanas. Figura 1: Modelo Conceptual del viento Zonda (chinook o föhn) Figura 2