Anlisis sinptico Leccin 1 Meteorologa sinptica primavera 2016

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Análisis sinóptico Lección #1 Meteorología sinóptica, primavera 2016

Análisis sinóptico Lección #1 Meteorología sinóptica, primavera 2016

Objetivos de un análisis sinóptico • Entender qué está pasando en la atmósfera –

Objetivos de un análisis sinóptico • Entender qué está pasando en la atmósfera – Antes, la gente pensaba que los dioses, o magia, controlaban el tiempo – Ahora entendemos que hay reglas y leyes – basadas en ecuaciones vectoriales – que gobiernan todo lo que vemos • Reconocer patrones – La historia se repite – Identificar patrones ayuda a: • Inspirar confianza (o desconfianza!) en un pronóstico

Herramientas para el análisis sinóptico • Observaciones – Superficie (temp, punto de rocío, presión

Herramientas para el análisis sinóptico • Observaciones – Superficie (temp, punto de rocío, presión reducida al nivel del mar, magnitud y dirección del viento, nubosidad, etc) – Altitudes superiores (temp, altura, depresión del punto de rocío, magnitud y dirección del viento) – Observaciones de radiosonda – Percepción remota: Satélite y radar • Análisis objetiva – Interpolar observaciones esporádicas a una malla de puntos – Complicado

Un empleo: 16 de enero 2016 Nevadas en el Estado de México 1200 UTC

Un empleo: 16 de enero 2016 Nevadas en el Estado de México 1200 UTC 03 Febrero 2016 1200 UTC 16 Enero 2016

Un empleo: 16 de enero 2016 Nevadas en el Estado de México 1200 UTC

Un empleo: 16 de enero 2016 Nevadas en el Estado de México 1200 UTC 03 Febrero 2016 1200 UTC 16 Enero 2016

Comparando los perfiles térmicos para esos días Imagen al fondo (negro): 16 enero 2016

Comparando los perfiles térmicos para esos días Imagen al fondo (negro): 16 enero 2016 Linea roja: perfil de temp para ayer 03 febrero 2016

El cono de pronóstico: escalas hemisférica, sinóptica, y mesoescala • Para entender bien lo

El cono de pronóstico: escalas hemisférica, sinóptica, y mesoescala • Para entender bien lo que está pasando, deberías empezar en lo más fácil: la escala más grande – Pero, no tarda mucho en entender qué está ocurriendo a escala • Siguiendo a las escalas aún más pequeñas, el tiempo necesario para entender qué está ocurriendo aumenta • Llegando a la mesoescala, los procesos son complicados y merecen bastante tiempo en analizar

El cono de pronóstico: escalas hemisférica, sinóptica, y mesoescala • Hemisférica: – ¿Qué caracteristicas

El cono de pronóstico: escalas hemisférica, sinóptica, y mesoescala • Hemisférica: – ¿Qué caracteristicas de la escala planetaria están relevantes? • Vaguadas y dorsales a altitudes superiores? • La corriente de chorro? • Anomalias? – Ejemplos: • Circulación y altura de 250, 500, 850 mb • Presión reducida a nivel del mar (PRNM) en la superficie

El cono de pronóstico: escalas hemisférica, sinóptica, y mesoescala • Sinóptica – Sistemas viajeros

El cono de pronóstico: escalas hemisférica, sinóptica, y mesoescala • Sinóptica – Sistemas viajeros de tiempo (ejemplo, anticiclones y ciclones) • Se pueden formar y disipar rápido – Dónde hacer el analisis de esta escala: satélite + radar, cartas de superficie y altitudes superiores

El cono de pronóstico: escalas hemisférica, sinóptica, y mesoescala • Mesoscale – Ocupan menos

El cono de pronóstico: escalas hemisférica, sinóptica, y mesoescala • Mesoscale – Ocupan menos espacio pero son más complicados – Ejemplos: sistemas frontales, precipitación – Impactados por: • Topografía • Cuencas de agua (lagos hasta oceanos)

Un ejemplo recién: tornado en Coahuila el 25 de mayo 2015 • Ocurrió entre

Un ejemplo recién: tornado en Coahuila el 25 de mayo 2015 • Ocurrió entre 5: 30 a. m. y 6: 20 a. m. el lunes 25 mayo 2015 • Destrozó 110 casas y dañó parcialmente unos 764 otras • Mató 14 personas • Recibió una intensidad de EF-3 de la escala Fujita (EF-0 débil; EF-5 fuerte)

500 mb height (black contours, in m), 850 mb winds (vectors), 2 m dew

500 mb height (black contours, in m), 850 mb winds (vectors), 2 m dew point (shading, in °C) First radar echoes > 20 d. BZ: 0700 UTC Coahuila supercell: initiated 0730 UTC Tornadic: approx 1030 -1100 UTC Black dot represents Ciudad Acuña Analysis: broad mid-troposphere trough with axis from Montana to Chihuahua seen at 0000 UTC 25 May 2015. Southerly and southeasterly 850 -mb winds seen east of the 500 -mb trough axis. From 0000 to 1200 UTC, 850 -mb jet from central OK south to central Coahuila strengthens substantially while 500 mb trough moves east. Surface dew point at 0000 UTC at Ciudad Acuña near 15°C, increasing to 2022°C by 1200 UTC. A dryline is seen from CO/KS border south to central Coahuila, although Td values increase from 0600 to 0900 UTC in vicinity of Ciudad Acuña.

Surface moisture divergence (shading), 10 -m wind (vector), topography (black curves every 250 m)

Surface moisture divergence (shading), 10 -m wind (vector), topography (black curves every 250 m) 0300 UTC 0600 UTC First radar echoes > 20 d. BZ: 0700 UTC Coahuila supercell: initiated 0730 UTC Negative values indicate moisture convergence 0900 UTC 1200 UTC Red line: supercell track (0730 -1300 UTC) based on radar coordinates Red tick marks along red line: supercell position at 0900 UTC and 1200 UTC Black dot: Ciudad Acuña Analysis: southeasterly (up-gradient) surface winds at 0300 and 0600 UTC leads to moisture convergence over peaks of Sierra del Burro mountains (highest peaks > 2000 m). From 0900 to 1200 UTC, greatest moisture convg. found closer to Ciud. Acuña. Supercell peaks in intensity and becomes tornadic once supercell moves into zone of greatest moisture convergence T, Td, and LCL at 0000 UTC: 30. 2°C, 17. 2°C, and 1900 m above ground T, Td, and LCL at 1200 UTC: 23. 0°C, 22. 0°C, and 462 m above ground

Surface moisture advection (shading), 10 -m wind (vector), topography (black curves every 250 m)

Surface moisture advection (shading), 10 -m wind (vector), topography (black curves every 250 m) 0300 UTC 0600 UTC First radar echoes > 20 d. BZ: 0700 UTC Coahuila supercell: initiated 0730 UTC Positive values indicate increase in specific humidity 0900 UTC 1200 UTC Red line: supercell track (0730 -1300 UTC) based on radar coordinates Red tick marks along red line: supercell position at 0900 UTC and 1200 UTC Black dot: Ciudad Acuña Analysis: sustained moisture advection from 0300 to 0900 UTC over and east of Sierra del Burro mountains led to convective initiation (at 0700 UTC) and strengthening (between 07 and 10 UTC). Effects of the eastward progression of the dryline start to be seen at 1200 UTC, particularly over the highest elevations of the Sierra del Burro mtns CAPE and CINH at 0000 UTC: 756 J/kg and 145 J/kg (T 500 mb at 0000 UTC: -9. 1 C) CAPE and CINH at 0000 UTC: 2927 J/kg and -12 J/kg (T 500 mb at 0000 UTC: -11. 3 C)

Actividad en grupos #1 • Con tu vecino, forma una lista de eventos (o

Actividad en grupos #1 • Con tu vecino, forma una lista de eventos (o fenómenos) meteorológicos sobre los que les gustaría saber más

Actividad en grupo #2 • Con otro vecino, defina los siguientes variables que vamos

Actividad en grupo #2 • Con otro vecino, defina los siguientes variables que vamos a usar este semestre:

El tiempo hoy • http: //weather. msfc. nasa. gov/GOES/goeseast hurrir. html • http: //weather.

El tiempo hoy • http: //weather. msfc. nasa. gov/GOES/goeseast hurrir. html • http: //weather. rap. ucar. edu/model/index. ph p? model=gfs

Más sobre vaguadas y dorsales: análisis de altitudes superiores

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Varios páginas para análisis y modelos numéricos • • • http: //models. weatherbell. com/ecmwf/2016020312/epac/ecmwf_uvz

Varios páginas para análisis y modelos numéricos • • • http: //models. weatherbell. com/ecmwf/2016020312/epac/ecmwf_uvz 300_epac_l oop. php http: //www. twisterdata. com http: //www. emc. ncep. noaa. gov/mmb/nammeteograms/ http: //www. nhc. noaa. gov/tafb_latest/GULF_latest. gif http: //smn. cna. gob. mx/index. php? option=com_content&view=article&id=10&Ite mid=17