METEOROLOGA GENERAL Mayo 2013 Delegacin Territorial en Madrid

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METEOROLOGÍA GENERAL Mayo 2013 Delegación Territorial en Madrid

METEOROLOGÍA GENERAL Mayo 2013 Delegación Territorial en Madrid

TIEMPO Y CLIMA Delegación Territorial en Madrid

TIEMPO Y CLIMA Delegación Territorial en Madrid

METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA Delegación Territorial en Madrid

METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA Delegación Territorial en Madrid

CLIMA • Característico de un lugar • Permanente en el tiempo • Factores: üLatitud

CLIMA • Característico de un lugar • Permanente en el tiempo • Factores: üLatitud üAltitud üContinentalidad, Orografía, Vegetación. . . Delegación Territorial en Madrid

CLIMATOLOGÍA • Basada en la estadística (30 años) • Inválida para predicciones • Necesaria

CLIMATOLOGÍA • Basada en la estadística (30 años) • Inválida para predicciones • Necesaria para estudios a medio o largo plazo Delegación Territorial en Madrid

CLIMATOLOGÍA Datos climatológicos Madrid-Retiro

CLIMATOLOGÍA Datos climatológicos Madrid-Retiro

METEOROLOGÍA • Tiempo de cada día • Basada en las observaciones • Predicción. -

METEOROLOGÍA • Tiempo de cada día • Basada en las observaciones • Predicción. - Principal aplicación Delegación Territorial en Madrid

VARIABLES METEOROLÓGICAS • • • Presión. - p / Hpa (mb) /isobaras Temperatura. -

VARIABLES METEOROLÓGICAS • • • Presión. - p / Hpa (mb) /isobaras Temperatura. - T / ºC (ºF) / isotermas Humedad. - RH / % Viento. - Ṽ / kts (Km/h) / isotacas Precipitación. - R / mm (l/m 2) Delegación Territorial en Madrid

OBSERVACIONES CONVENCIONALES • SUPERFICIE üTierra. - SYNOP, METAR, Est. Aut. üMar. - SHIP, DRIBU

OBSERVACIONES CONVENCIONALES • SUPERFICIE üTierra. - SYNOP, METAR, Est. Aut. üMar. - SHIP, DRIBU • ALTURA üSondeos. - TEMP üAviones. - AIREP, ACAR, AMDAR Delegación Territorial en Madrid

OBSERVACIONES NO CONVENCIONALES • IMÁGENES DE SATÉLITE • IMÁGENES RADAR • RED DE DESCARGAS

OBSERVACIONES NO CONVENCIONALES • IMÁGENES DE SATÉLITE • IMÁGENES RADAR • RED DE DESCARGAS ELÉCTRICAS Delegación Territorial en Madrid

Delegación Territorial en Madrid

Delegación Territorial en Madrid

Delegación Territorial en Madrid

Delegación Territorial en Madrid

Delegación Territorial en Madrid

Delegación Territorial en Madrid

MOVIMIENTOS ATMOSFÉRICOS • Causa originaria distinta radiación solar distinta presión • Movimiento de Altas

MOVIMIENTOS ATMOSFÉRICOS • Causa originaria distinta radiación solar distinta presión • Movimiento de Altas a Bajas • Distorsionado por: – Coriolis (fuerza aparente) – Rozamiento Delegación Territorial en Madrid

NUBES • Saturación / Condensación • Condensación por ascenso • Ascensos lentos. - Nubes

NUBES • Saturación / Condensación • Condensación por ascenso • Ascensos lentos. - Nubes estratiformes (St, Sc) • Ascensos bruscos. - Nubes cumuliformes (Cu, Cb) Delegación Territorial en Madrid

NUBES

NUBES

ASCENSOS • CAUSAS DINÁMICAS • CAUSAS TERMODINÁMICAS • CAUSAS MECÁNICAS Delegación Territorial en Madrid

ASCENSOS • CAUSAS DINÁMICAS • CAUSAS TERMODINÁMICAS • CAUSAS MECÁNICAS Delegación Territorial en Madrid

ASCENSOS CAUSAS DINÁMICAS VAGUADAS Y DEPRESIONES Delegación Territorial en Madrid

ASCENSOS CAUSAS DINÁMICAS VAGUADAS Y DEPRESIONES Delegación Territorial en Madrid

ASCENSOS CAUSAS DINÁMICAS FRENTES Delegación Territorial en Madrid

ASCENSOS CAUSAS DINÁMICAS FRENTES Delegación Territorial en Madrid

ASCENSOS CAUSAS DINÁMICAS FRENTE FRÍO

ASCENSOS CAUSAS DINÁMICAS FRENTE FRÍO

ASCENSOS CAUSAS DINÁMICAS FRENTE CÁLIDO

ASCENSOS CAUSAS DINÁMICAS FRENTE CÁLIDO

ASCENSOS CAUSAS TERMODINÁMICAS CONVECCIÓN (Calentamiento) Delegación Territorial en Madrid

ASCENSOS CAUSAS TERMODINÁMICAS CONVECCIÓN (Calentamiento) Delegación Territorial en Madrid

ASCENSOS CAUSAS MECÁNICAS ASCENSO OROGRÁFICO

ASCENSOS CAUSAS MECÁNICAS ASCENSO OROGRÁFICO

GOTAS • Núcleos de condensación • Crecimiento por coalescencia y por colisión • Velocidad

GOTAS • Núcleos de condensación • Crecimiento por coalescencia y por colisión • Velocidad caída función del tamaño de la gota y de la velocidad de ascenso Delegación Territorial en Madrid

GOTAS TAMAÑOS GOTAS EN NUBE

GOTAS TAMAÑOS GOTAS EN NUBE

GOTAS FORMACIÓN GOTAS LLUVIA

GOTAS FORMACIÓN GOTAS LLUVIA

HIELO • Núcleos de congelación (hasta -40ºC) • Número núcleos de condensación mayor que

HIELO • Núcleos de congelación (hasta -40ºC) • Número núcleos de condensación mayor que número núcleos de congelación

HIELO FORMACIÓN COPOS DE NIEVE

HIELO FORMACIÓN COPOS DE NIEVE

HIELO FORMACIÓN COPOS DE NIEVE

HIELO FORMACIÓN COPOS DE NIEVE

FORMA DE LOS CRISTALES Factores: • Temperatura • Exceso de vapor de agua

FORMA DE LOS CRISTALES Factores: • Temperatura • Exceso de vapor de agua

FORMA DE LOS CRISTALES

FORMA DE LOS CRISTALES

CRECIMIENTO DE LOS FORMA DE LOS CRISTALES EN LA Influencia de la ATMÓSFERA temperatura

CRECIMIENTO DE LOS FORMA DE LOS CRISTALES EN LA Influencia de la ATMÓSFERA temperatura -6 ºC -10 ºC -12 ºC -13 ºC -18 ºC

HIELO FORMAS DE CRISTALIZACIÓN

HIELO FORMAS DE CRISTALIZACIÓN

ESCALAS METEOROLÓGICAS • ESCALA PLANETARIA • ESCALA SINÓPTICA (5 -8 días / 400 -2000

ESCALAS METEOROLÓGICAS • ESCALA PLANETARIA • ESCALA SINÓPTICA (5 -8 días / 400 -2000 Km. ) • MESOESCALA (6 -36 horas / 10 -200 Km. ) • MICROESCALA Delegación Territorial en Madrid

PREDICCIÓN • ESCALA SINÓPTICA. - Modelos Numéricos y Modelos Conceptuales • MESOESCALA. - Modelos

PREDICCIÓN • ESCALA SINÓPTICA. - Modelos Numéricos y Modelos Conceptuales • MESOESCALA. - Modelos Conceptuales Delegación Territorial en Madrid

PREDICCIÓN • ESCALA SINÓPTICA. Meteorología Dinámica / Lejos del suelo • MESOESCALA. - Termodinámica

PREDICCIÓN • ESCALA SINÓPTICA. Meteorología Dinámica / Lejos del suelo • MESOESCALA. - Termodinámica / Influye la superficie Delegación Territorial en Madrid

MODELOS NUMÉRICOS • Ecuaciones conocidas final s. XIX • Primer intento principios s. XX

MODELOS NUMÉRICOS • Ecuaciones conocidas final s. XIX • Primer intento principios s. XX (Richardson) • Desarrollo con ordenadores de los 50 a los 70 • Operativos desde mediados de los 80

MODELOS NUMÉRICOS TIPOS: • Globales. - Todo el planeta. Pocos. ECMWF, GFS, GEM… •

MODELOS NUMÉRICOS TIPOS: • Globales. - Todo el planeta. Pocos. ECMWF, GFS, GEM… • Área limitada. - Variación / HIRLAM

MODELOS NUMÉRICOS • Rejilla (Grid) • Asimilación de datos O 1 O 2 O

MODELOS NUMÉRICOS • Rejilla (Grid) • Asimilación de datos O 1 O 2 O 3

HIRLAM

HIRLAM

OBSERVACIONES ASIMILACIÓN DE LOS DATOS ANÁLISIS OBJETIVO (MAPAS DE PARTIDA)

OBSERVACIONES ASIMILACIÓN DE LOS DATOS ANÁLISIS OBJETIVO (MAPAS DE PARTIDA)

DIFERENCIAS ENTRE MODELOS • Aproximaciones en las ecuaciones • Asimilación y control de calidad

DIFERENCIAS ENTRE MODELOS • Aproximaciones en las ecuaciones • Asimilación y control de calidad de los datos • Parametrizaciones del modelo

PARAMETRIZACIONES

PARAMETRIZACIONES

COBERTURA DEL SUELO • Bosque bajo • Zonas húmedas • Suelo sin cubierta vegetal

COBERTURA DEL SUELO • Bosque bajo • Zonas húmedas • Suelo sin cubierta vegetal • Nieve sobre el suelo • Nieve en bosques

TORMENTAS • Fenómeno de Mesoescala (formación rápida) • Precipitación intensa / Granizo / Vto.

TORMENTAS • Fenómeno de Mesoescala (formación rápida) • Precipitación intensa / Granizo / Vto. • Descargas eléctricas. - De 200 a 800 Delegación Territorial en Madrid

TORMENTAS • Inestabilidad • Humedad en niveles bajos • Mecanismo de disparo Predicción +

TORMENTAS • Inestabilidad • Humedad en niveles bajos • Mecanismo de disparo Predicción + Vigilancia Delegación Territorial en Madrid

NIEBLA • Estabilidad. Frío intenso • Inversión térmica Predicción + Observaciones Delegación Territorial en

NIEBLA • Estabilidad. Frío intenso • Inversión térmica Predicción + Observaciones Delegación Territorial en Madrid

INVERSIÓN TÉRMICA PERFIL TÉRMICO DIURNO

INVERSIÓN TÉRMICA PERFIL TÉRMICO DIURNO

INVERSIÓN TÉRMICA PERFIL TÉRMICO NOCTURNO

INVERSIÓN TÉRMICA PERFIL TÉRMICO NOCTURNO

INVERSIÓN TÉRMICA EVOLUCIÓN DEL PERFIL

INVERSIÓN TÉRMICA EVOLUCIÓN DEL PERFIL

OBSERVACIÓN NO CONVENCIONAL

OBSERVACIÓN NO CONVENCIONAL

SATÉLITES METEOROLÓGICOS • Geoestacionarios ü Están a 36. 000 km. de la Tierra ü

SATÉLITES METEOROLÓGICOS • Geoestacionarios ü Están a 36. 000 km. de la Tierra ü Giran con la Tierra • Heliosíncronos o polares ü Están a 800 km. de la Tierra ü Pasan por los polos

SATÉLITES METEOROLÓGICOS • Geoestacionarios ü Misma zona / No latitudes altas ü 48 imágenes

SATÉLITES METEOROLÓGICOS • Geoestacionarios ü Misma zona / No latitudes altas ü 48 imágenes al día • Heliosíncronos o polares ü Van moviéndose con el Sol / Polos ü 2 conjuntos de imágenes al día

CONCEPTOS BÁSICOS Los satélites meteorológicos miden radiación electromagnética mediante el radiómetro.

CONCEPTOS BÁSICOS Los satélites meteorológicos miden radiación electromagnética mediante el radiómetro.

CONCEPTOS BÁSICOS • Radiación solar. - Visible (VIS) e Infrarrojo (IR) • Radiación Terrestre.

CONCEPTOS BÁSICOS • Radiación solar. - Visible (VIS) e Infrarrojo (IR) • Radiación Terrestre. - IR

CONCEPTOS BÁSICOS Radiación incidente. - Parte absorbida, parte transmitida y parte reflejada:

CONCEPTOS BÁSICOS Radiación incidente. - Parte absorbida, parte transmitida y parte reflejada:

Radiación incidente Radiación reflejada Radiación absorbida Radiación transmitida

Radiación incidente Radiación reflejada Radiación absorbida Radiación transmitida

CONCEPTOS BÁSICOS • Atmósfera. - Casi transparente para la radiación solar; refleja parte de

CONCEPTOS BÁSICOS • Atmósfera. - Casi transparente para la radiación solar; refleja parte de la radiación terrestre. • Nubes. - Reflejan parte de la radiación solar y de la radiación terrestre

CANALES Los canales en los que mide un satélite son: • VIS (visible) •

CANALES Los canales en los que mide un satélite son: • VIS (visible) • IR (infrarrojo) • WV (vapor de agua)

CANAL VIS • Mide la radiación solar reflejada • La radiación solar reflejada, reflectividad

CANAL VIS • Mide la radiación solar reflejada • La radiación solar reflejada, reflectividad o albedo es una característica de cada cuerpo.

CANAL VIS

CANAL VIS

CANAL VIS Reflectividad depende de: • Intensidad radiación incidente • Factores geo- y radiométricos

CANAL VIS Reflectividad depende de: • Intensidad radiación incidente • Factores geo- y radiométricos • Naturaleza del cuerpo: mayor espesor y concentración, mayor reflectividad

CANAL VIS • Mar. - Muy mal reflector • Tierra. - Mal reflector (excepciones)

CANAL VIS • Mar. - Muy mal reflector • Tierra. - Mal reflector (excepciones) • Nubes. - Buenos reflectores (mejor cuanto más espesas)

CANAL VIS • Alta reflectividad. - Zonas blancas • Baja reflectividad. - Zonas oscuras

CANAL VIS • Alta reflectividad. - Zonas blancas • Baja reflectividad. - Zonas oscuras

CANAL VIS VENTAJAS: • Fácil interpretación • Buenos contrastes Tierra-mar • Bordes bien definidos

CANAL VIS VENTAJAS: • Fácil interpretación • Buenos contrastes Tierra-mar • Bordes bien definidos

CANAL VIS INCONVENIENTES: • Sólo imágenes diurnas • No detecta capas múltiples • No

CANAL VIS INCONVENIENTES: • Sólo imágenes diurnas • No detecta capas múltiples • No puede determinar alturas

CANAL IR • Radiación térmica. - Depende de la Temperatura (T) de cada cuerpo.

CANAL IR • Radiación térmica. - Depende de la Temperatura (T) de cada cuerpo. • Sistema Tierra-Atmósfera. - Radiación en el Infrarrojo (IR) • Atmósfera. - T desciende con la altura • Según T distinto color

CANAL IR • T alta. - Colores oscuros • T baja. - Colores claros

CANAL IR • T alta. - Colores oscuros • T baja. - Colores claros Cuanto más oscuro más caliente

CANAL IR VENTAJAS: • Detecta capas múltiples • Detecta bien las nubes delgadas y

CANAL IR VENTAJAS: • Detecta capas múltiples • Detecta bien las nubes delgadas y frías • Podemos detectar variaciones en la temperatura de la superficie del mar (SST)

CANAL IR INCONVENIENTES: • Niebla y nubes bajas indistinguibles • Débil contraste entre niebla

CANAL IR INCONVENIENTES: • Niebla y nubes bajas indistinguibles • Débil contraste entre niebla y Tierra • Variación contrastes Tierra-mar

DESCARGAS ELÉCTRICAS

DESCARGAS ELÉCTRICAS

Estaciones de radiodetección que alimentan al Sistema de Alerta Por Impacto de Rayos (SAPIR).

Estaciones de radiodetección que alimentan al Sistema de Alerta Por Impacto de Rayos (SAPIR). Observación de la atmósfera: descargas eléctricas

Fuente: El valor de la información sobre la electricidad atmosférica. Francisco Pérez Puebla, AEMet,

Fuente: El valor de la información sobre la electricidad atmosférica. Francisco Pérez Puebla, AEMet, fperez@inm. es

Fuente: www. incendiosforestales. org Dirección General de la biodiversidad

Fuente: www. incendiosforestales. org Dirección General de la biodiversidad

DESCARGAS ELÉCTRICAS

DESCARGAS ELÉCTRICAS

RADARES

RADARES

Red de radares de la AEMet

Red de radares de la AEMet

ESTIMACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN • RELACIÓN Z/R (Reflectividad / Precipitación) • Z = A

ESTIMACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN • RELACIÓN Z/R (Reflectividad / Precipitación) • Z = A Rb • Marshall-Palmer. - A = 200; b = 1, 6

Radar + Satélite 17 de octubre de 2006 06 UTC

Radar + Satélite 17 de octubre de 2006 06 UTC

FENÓMENOS ADVERSOS • METEOALERTA: RED EUROPEA (meteoalarm)

FENÓMENOS ADVERSOS • METEOALERTA: RED EUROPEA (meteoalarm)

FENÓMENOS ADVERSOS CÓDIGO DE COLORES COMÚN: – Verde. - No existe riesgo meteorológico –

FENÓMENOS ADVERSOS CÓDIGO DE COLORES COMÚN: – Verde. - No existe riesgo meteorológico – Amarillo. - No riesgo general; sí para actividades o localizaciones concretas – Naranja. - Riesgo importante – Rojo. - Riesgo meteorológico extremo

FENÓMENOS ADVERSOS VARIABLES METEOROLÓGICAS: • Lluvias y nevadas • Vientos • Tormentas • Temperaturas

FENÓMENOS ADVERSOS VARIABLES METEOROLÓGICAS: • Lluvias y nevadas • Vientos • Tormentas • Temperaturas máximas y mínimas • Nieblas • Aludes y deshielos • Olas de frío y de calor • Tormenta tropical • Otras (Galernas, costeros, rissagas…)

FENÓMENOS ADVERSOS ZONAS Cada comunidad establece sus zonas. Madrid: • Sierra de Madrid •

FENÓMENOS ADVERSOS ZONAS Cada comunidad establece sus zonas. Madrid: • Sierra de Madrid • Metropolitana • Sur y Vegas de Madrid

FENÓMENOS ADVERSOS UMBRALES • Criterios climatológicos (estadísticos) • Criterios de adversidad • Discusión con

FENÓMENOS ADVERSOS UMBRALES • Criterios climatológicos (estadísticos) • Criterios de adversidad • Discusión con usuarios (Protección civil)

FENÓMENOS ADVERSOS BOLETÍN DE AVISO • Web / WOSP 72 LEMC / WOSP 80

FENÓMENOS ADVERSOS BOLETÍN DE AVISO • Web / WOSP 72 LEMC / WOSP 80 LEMM • Variables meteorológicas por separado • Delimitación espacial y temporal