Aniversario 133 Direccin Meteorolgica de Chile Una serie

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Aniversario 133 Dirección Meteorológica de Chile Una serie de eventos desafortunados El rol del

Aniversario 133 Dirección Meteorológica de Chile Una serie de eventos desafortunados El rol del cambio climático en eventos recientes de alto impacto René D. Garreaud Departamento de Geofísica, Universidad de Chile Centro del Clima y la Resiliencia, CR 2

Estructura • Consideraciones generales • Perspectiva global • La mega-sequía 2010 -2015 • Marea

Estructura • Consideraciones generales • Perspectiva global • La mega-sequía 2010 -2015 • Marea Roja en el verano del 2016 • El ardiente verano del 2015 ( 2) • Conclusiones Diferentes Escalas Diversos Métodos

Un modesto cambio en el promedio produce grandes cambios en los extremos Consideramos una

Un modesto cambio en el promedio produce grandes cambios en los extremos Consideramos una variable “normal”

Cambio en el promedio Cambio en la variabilidad Cambio en la forma La realidad

Cambio en el promedio Cambio en la variabilidad Cambio en la forma La realidad es mas compleja pues existen cambio de otros momentos de la distribución IPCC 2014

Perspectiva Global 2013 Munich-RE, 2013

Perspectiva Global 2013 Munich-RE, 2013

Perspectiva Global (1950 -2010) IPCC 2014

Perspectiva Global (1950 -2010) IPCC 2014

Estación Quinta Normal, Santiago Promedios anuales de temperaturas extremas Fuente de datos: Dirección Meteorológica

Estación Quinta Normal, Santiago Promedios anuales de temperaturas extremas Fuente de datos: Dirección Meteorológica de Chile Temperatura Máxima (°C) 1978 2014 9 8 Temperatura Mínima (°C) 7

Tendencias observadas de Temperatura en Chile Fuente de datos: Dirección Meteorológica de Chile Santiago

Tendencias observadas de Temperatura en Chile Fuente de datos: Dirección Meteorológica de Chile Santiago (Quinta Normal) +0. 15°/década EN EN LN 18. 5 18 EN 17. 5 17 Antofagasta (Cerro Moreno) -0. 18°/década Año 16. 5 16 Promedio Anual Temperatura (°C) Salto Climático

Varianza de ENOS Perspectiva Global. Que pasa con ENOS? Niños y Niñas más intensos

Varianza de ENOS Perspectiva Global. Que pasa con ENOS? Niños y Niñas más intensos en el s. XX Li et al. (2013) Meehl et al. (2007)

La Megasequía 2010 -2015 -28 b. 1967 -1969 n=3 a. 1962 n=1 d. 1998

La Megasequía 2010 -2015 -28 b. 1967 -1969 n=3 a. 1962 n=1 d. 1998 n=1 c. 1994 -1996 n=3 e. 2010 -2015 n=6 -32 Central Chile -36 -40 -44 -75 -73 -71 -69 -75 -73 -1. 8 -71 -0. 9 -69 -75 0 Intensity (SPI mean) -73 0. 9 -1. 8 -71 -69 -75 0. 2 0. 4 0. 6 0. 8 Magnitude (SPI Sum) -73 -71 -69 -75 -73 -71 -69

La Megasequía 2010 -2015 Apariciones en prensa escrita (2014) Gastos en Camiones Aljibes (Mill$)

La Megasequía 2010 -2015 Apariciones en prensa escrita (2014) Gastos en Camiones Aljibes (Mill$) Sequedad 2013 Incendios forestales de magnitud No data 2008 Deterioro vegetación Agosto 2010 -2015 Déficit Pluviométrico (2010 -2014) Sequedad Transporte de sedimentos en invierno ©Gd. G

La Megasequía 2010 -2015 Christie et al. 2017 MS (5 años con 30% déficit)

La Megasequía 2010 -2015 Christie et al. 2017 MS (5 años con 30% déficit) sin precedentes en registro histórico Pero registro histórico es muy corto! MS también es muy inusual en reconstrucción de 1000 años

La Megasequía 2010 -2015 Anomalías de precipitación, MJJAS, 2010 -2015 simuladas por diversos modelos.

La Megasequía 2010 -2015 Anomalías de precipitación, MJJAS, 2010 -2015 simuladas por diversos modelos. Defict observado 30% AMIP-ORF -20% AMIP-NHF -10% CMIP 5/RCP 8. 5 -7% -30 TSM prescrita GEI actuales GEI historicos (1800) Promedio muchas corridas revela Promedio muchas corridas del forzamiento del oceano en clima mismo modelo (CAM 5. 1) NAT+ANTROP NAT’ 0 TSM calculada GEI actuales Promedio muchos modelos revela forzamiento radiativo ANTROP +30 %

El terrible 2016 (JFM) Monitoreo IFOP Clorofila, 03 Marzo 2016. MODIS

El terrible 2016 (JFM) Monitoreo IFOP Clorofila, 03 Marzo 2016. MODIS

El terrible 2016 (JFM) (a) Precipitation anomalies Puerto Montt NW Patagonia Chiloe Island Coyhaique

El terrible 2016 (JFM) (a) Precipitation anomalies Puerto Montt NW Patagonia Chiloe Island Coyhaique -90 0 Ar ge Ch il e nti na Aysen River +90 % (b) Streamflow anomalies

Large Scale conditions – JFM 2016 (a) SST (NOAA OI) (b) Precipitation (CMAP) Wet

Large Scale conditions – JFM 2016 (a) SST (NOAA OI) (b) Precipitation (CMAP) Wet El Niño! Warm Dry -3 SAM! 0 (c) SLP (NNR) -3 +3 (°C) 0 +3 (mm/day) (d) SLP (AMIP ensemble mean) Low High -7 0 +7 (h. Pa)

Large Scale conditions – JFM 2016 El Niño! SAM!

Large Scale conditions – JFM 2016 El Niño! SAM!

850 h. Pa zonal wind at 45°S-75°W El terrible 2016 (JFM) Historical distribution Mean

850 h. Pa zonal wind at 45°S-75°W El terrible 2016 (JFM) Historical distribution Mean SAM congruent Multiple Regression 80% 50% 20% ENSO congruent Observed value U* = Nino 3. 4 + SAM +

El ardiente verano 2017

El ardiente verano 2017

El ardiente verano 2017 Anomalías Tx Enero 2017 Imagen MODIS Visible 27 -01 -2017

El ardiente verano 2017 Anomalías Tx Enero 2017 Imagen MODIS Visible 27 -01 -2017

El ardiente verano 2017 Tx Quinta Normal, Santiago (°C) TMax Stgo. Enero 2017: 33.

El ardiente verano 2017 Tx Quinta Normal, Santiago (°C) TMax Stgo. Enero 2017: 33. 1°C Aumento por encima de la normal: +3°C Atribuible a Cambio Climático: 1°C Variabilidad Natural : 2°C 33. 3°C Valor Observado Tendencia 31. 1°C ajustada 30. 7°C Proyección Modelos IPCC Normal (1980 -2010) Tx = 30. 1°C Años

El ardiente verano 2017 Precipitación y actividad eléctrica 26 -Febrero (a) Precipitación DGA+DMC (b)

El ardiente verano 2017 Precipitación y actividad eléctrica 26 -Febrero (a) Precipitación DGA+DMC (b) Rayos WWLLN (vía Meteo. Data) 10 mm 5 mm <1 mm © RGS / DGF-UCh + CR 2

El ardiente verano 2017 Aluviones cordillera de Chile central 25 -27 Febrero (a) Z

El ardiente verano 2017 Aluviones cordillera de Chile central 25 -27 Febrero (a) Z 300 y PNM (b) Radiosondeo Santo Domingo COL 965 h. Pa 1035

El ardiente verano 2017 * La serie de tiempo no permite inferir una tendencia

El ardiente verano 2017 * La serie de tiempo no permite inferir una tendencia en la precipitación estival. * El registro instrumental no es apropiado para detectar tormentas convectivas de verano.

El ardiente verano 2017 Debido a su asociación con viento del Este, una aproximación

El ardiente verano 2017 Debido a su asociación con viento del Este, una aproximación a sus variaciones en el futuro se obtiene analizando la componente zonal del viento…. la que exhibe muy poca variación en esta región

Conclusiones I • Eventos extremos ocurren por una combinación de variabilidad climática, cambio climático

Conclusiones I • Eventos extremos ocurren por una combinación de variabilidad climática, cambio climático y meteorología sinóptica • Tendencias de extremos en Chile no siempre siguen tendencias globales • Para enfrentar lo peor necesitamos lo mejor! (debemos mantener e incrementar nuestra capacidad de seguimiento ambiental y pronósticos meteorológicos)

Conclusiones II • Las anomalías de circulación producto del cambio climático han contribuido a

Conclusiones II • Las anomalías de circulación producto del cambio climático han contribuido a la ocurrencia de sequias y olas de calor en Chile. • Lo anterior implica un posible aumento de estos eventos en el futuro (suponiendo que ENOS mantiene variabilidad actual). • No ocurre lo mismo con las tormentas de verano • Otros eventos extremos (como las tormentas de invierno) deben ser analizadas específicamente.