Formación`de los ciclones

La formación de ciclones tropicales es el tema de muchas investigaciones y todavía no se entiende perfectamente. Seis factores generales son necesarios para hacer posible la formación de ciclones tropicales, aunque ocasionalmente pueden desafiar a estos requisitos:

Temperatura del agua de al menos 26,5 °C43​ hasta una profundidad de al menos 50 m. Las aguas a esta temperatura provocan que la atmósfera sea lo suficientemente inestable como para sostener convección y tormentas eléctricas.44​
Enfriamiento rápido con la altura. Esto permite la expulsión de calor latente, que es la fuente de energía en un ciclón tropical.43​
Alta humedad, especialmente en las alturas baja a media de la troposfera. Cuando hay mucha humedad en la atmósfera, las condiciones son más favorables para que se desarrollen perturbaciones.43​
Baja cizalladura vertical. Cuando la cizalladura vertical es alta, la convección del ciclón o perturbación se rompe, deshaciendo el sistema.43​
La distancia al ecuador terrestre. Permite que la fuerza de Coriolis desvíe los vientos hacia el centro de bajas presiones, causando una circulación. La distancia aproximada es 500 km o 10 grados.43​
Un sistema de perturbación atmosférica preexistente. El sistema debe tener algún tipo de circulación como centro de bajas presiones.43​
Solo ciertas perturbaciones atmosféricas pueden dar como resultando un ciclón tropical. Estas incluyen:

Ondas tropicales u ondas de vientos del este, que, como se mencionaba anteriormente, son áreas de vientos convergentes con movimiento oeste. Frecuentemente ayudan al desarrollo de tormentas eléctricas que pueden desarrollarse a ciclones tropicales. Muchos de los ciclones tropicales se forman de estas. Un fenómeno similar a las ondas tropicales son las líneas de distorsión de África Oriental, que son líneas convectivas que se producen sobre África y se mueven al Atlántico.
Canales troposféricos superiores, que son núcleos fríos de vientos en capas altas. Un ciclón de núcleo cálido puede aparecer cuando uno de estos canales (en ocasiones) desciende a los niveles bajos y produce convección profunda.
Los límites frontales que caen pueden ocasionalmente "atascarse" sobre aguas cálidas y producir líneas de convección activa. Si una circulación de bajo nivel se forma bajo esta convección, puede desarrollarse un ciclón tropical.


Monitorización, observación y recorrido del ciclon tropical

Los ciclones tropicales intensos son un desafío bastante particular para la observación. Al ser un peligroso fenómeno oceánico, las estaciones meteorológicas rara vez están disponibles en el lugar de la tormenta. Las observaciones a nivel de superficie sólo se pueden realizar si la tormenta pasa sobre una isla o se sitúa en un área costera, o si, desafortunadamente, encuentra un barco en su camino. Incluso en estos casos, las mediciones en tiempo real sólo son posibles en la periferia del ciclón, donde las condiciones son menos catastróficas.

Sin embargo es posible tomar mediciones in-situ, en tiempo real, enviando vuelos de reconocimiento especialmente equipados para introducirse en un ciclón. En la región atlántica, estos vuelos se realizan por medio de los Cazadores de huracanes del gobierno de EE.UU.60​ Los aviones usados son el C-130 Hércules y el Orión WP-3D, ambos aviones de carga equipados con cuatro motores turbopropulsados. Estos aviones vuelan directamente en el ciclón y realizan mediciones directas y remotas. El avión también lanza sondas GPS en el ciclón. Miden temperatura, humedad, presión y especialmente, los vientos entre el nivel de vuelo y la superficie del océano.

En la observación de huracanes, ha comenzado una nueva era cuando una aerosonda pilotada remotamente fue lanzada al interior de la Tormenta Tropical Ophelia a su paso por la costa este de Virginia durante la temporada de huracanes en el Atlántico de 2005. Se ha convertido en una nueva forma de examinar tormentas en bajas latitudes, en las que los pilotos humanos raramente se atreven a internarse.

Los ciclones lejos de tierra son monitorizados por satélites meteorológicos que capturan imágenes visibles e infrarrojas desde el espacio, habitualmente en intervalos de quince a treinta minutos. Según se aproximan a tierra, pueden observarse desde superficie con un Radar Doppler. Los radares desempeñan un papel crucial alrededor de la entrada en tierra porque muestra la intensidad y ubicación de la tormenta minuto a minuto.

Recientemente, los investigadores académicos han comenzado a desplegar estaciones fortificadas para aguantar vientos huracanados. Los dos programas más grandes son el Programa de Monitorización de la Costa de Florida61​ y el Wind Engineering Mobile Instrumented Tower Experiment.62​ Durante la entrada en tierra, la División de investigación de huracanes de la NOAA compara y verifica los datos del avión de reconocimiento, incluyendo datos como la velocidad del viento en la altura de vuelo y de las sondas GPS, con los datos sobre velocidad de vientos transmitida en tiempo real desde las estaciones atmosféricas erigidas a lo largo de la costa (además de otros datos relevantes para la investigación). El Centro Nacional de Huracanes usa los datos para evaluar las condiciones de entrada en tierra y verificar predicciones.


Tipos de Ciclón tropical

Hay tres tipos de ciclones tropicales:
Depresión Tropical
1) Depresión Tropical - Un sistema organizado de nubes y tronadas con una circulación bien definida y vientos sostenidos máximos de 37 a 62 kilómetros por hora (20 a 33 nudos).
Tormenta Tropical
2) Tormenta Tropical - Un sistema organizado de fuertes tronadas con una circulación bien definida y vientos sostenidos máximos de 63 a 117 kilómetros por hora (34 a 63 nudos). Es en este punto que se nombra la tormenta. (Ver ¿Qué Hay en un Nombre?)
Huracán
3) Huracán - Un intenso sistema climático tropical con una circulación bien definida y vientos sostenidos máximos de 118 kilómetros por hora (64 nudos) o más. En el Pacífico occidental, los huracanes son llamados "tifones", y tormentas similares en el océano Índico son llamadas "ciclones". En esta etapa, la tormenta tiene un "ojo".

Ciclon tropical




Ciclón tropical es un término meteorológico usado para referirse a un sistema tormentoso caracterizado por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión y que produce fuertes vientos y abundante lluvia. Los ciclones tropicales extraen su energía de la condensación de aire húmedo, produciendo fuertes vientos. Se distinguen de otras tormentas ciclónicas, como las bajas polares, por el mecanismo de calor que las alimenta, que las convierte en sistemas tormentosos de "núcleo cálido". Dependiendo de su fuerza un ciclón tropical puede llamarse depresión tropical, tormenta tropical, huracán y dependiendo de su localización se pueden llamar tifón (especialmente en las Islas Filipinas y China) o simplemente ciclón.

Su nombre se deriva de los trópicos y su naturaleza ciclónica. El término "tropical" se refiere tanto al origen geográfico de estos sistemas, que se forman casi exclusivamente en las regiones intertropicales del planeta, como a su formación en masas de aire tropical de origen marino. El término "ciclón" se refiere a la naturaleza ciclónica de las tormentas, con una rotación en el sentido contrario al de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur.

Los ciclones se desarrollan sobre extensas superficies de agua cálida y cuando las condiciones atmosféricas alrededor de una débil perturbación en la atmósfera son favorables. A veces se forman cuando otros tipos de ciclones adquieren características tropicales.

Los sistemas tropicales son conducidos por vientos direccionales hacia la troposfera; si las condiciones continúan siendo favorables, la perturbación tropical se intensifica y puede llegar a desarrollarse un ojo, y pierden su fuerza cuando penetran en tierra o si las condiciones alrededor del sistema se deterioran este se disipa.

Los ciclones tropicales producen grandes daños en la zonas costeras mientras que regiones interiores y altas están relativamente a salvo de los daños, también producen lluvias torrenciales que a su vez pueden producir inundaciones y corrimientos de tierra y también provocan marejadas ciclónicas en áreas costeras y las cuales dependiendo de la geografía pueden producir inundaciones extensas a más de 40 km hacia el interior en llanuras litorales extensas y de pendiente escasa.6​

Aunque sus efectos en las poblaciones y barcos pueden ser catastróficos, los ciclones tropicales pueden reducir los efectos de una sequía. Además, transportan el calor de los trópicos a latitudes más templadas, lo que hace que sean un importante mecanismo de la circulación atmosférica global que mantiene en equilibrio la troposfera y mantiene relativamente estable y cálida la temperatura terrestre.

Los 10 Tsunamis mas devastadores de la historia





1. Tsunami del Océano Índico, 2004:

Olas de 30 metros afectaron a la gran mayoría de los países que rodean el Océano Índico. En 15 minutos toda la costa estaba inundada. Este tsunami ha sido el más devastador del que se tenga registro, ya que existe una cifra de 230.00 muertos y más de $14 mil millones de dólares para poder reparar los daños. Los países que resultaron más afectados fueron Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia.

2. Tsunami de Tohoku, 2011:

El 11 de marzo, se registraron olas de 10 metros de altura, después de un terremoto de 9.0 grados en la escala de richter, incluso algunos informes hablan de olas de 40 metros de altura que avanzaban a más de 10 kilómetros por hora.

Unos 125.000 edificios quedaron dañados o destruidos, la infraestructura del transporte también fue golpeada duramente. Si bien, el alarmante número de 25.000 personas muertas o desaparecidas es suficientemente terrible, el tsunami resultante también dañó la planta de energía nuclear de Fukushima, provocando una crisis y un desastre en el nivel más alto de la escala internacional de Sucesos Nucleares.

3. Tsunami de Valdivia, 1960:

El 22 de mayo, el gran terremoto de Chile de 9.5 grados en la escala de Richter  - el más intenso registrado en la historia desde que existen estas mediciones- comenzó en la costa centro sur de Chile, causando un devastador tsunami. Olas de hasta 25 metros de altura azotaron las áreas locales, mientras que el tsunami se aceleró a toda velocidad a través del Pacífico, afectando incluso a Hawaii. Siete horas más tarde, las olas golpearon las costas de Japón, causando la muerte de 142 personas más. Se estima que hasta 6.000 personas perdieron la vida debido al terremoto y el tsunami.

4. Tsunami de Samoa, 2009:

Olas de más de 14 metros de altura arrasaron casi un kilómetro de tierra en Samoa luego de que el suelo se sacudiera con un sismo de 8.1 grados de magnitud en la escala de Richter. Se registraron 189 heridos, las pérdidas humanas se evitaron gracias al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacifico, que permitió que la gente evacuara a tiempo.

5. Tsunami del Golfo Moro, 1976:

El 16 de agosto olas de 5 metros de altura azotaron las costas de Filipinas, que se produjeron por un terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter las que produjeron grandes daños, ya que 90.000 habitantes quedaron sin hogar. En cambio 5.000 personas perdieron la vida y otras 9.500 resultaron heridos.

6. Tsunami de Alaska, 1964:

El tsunami provocado un sismo de 9.2 grados Richter, devastó la costa occidental de América del Norte, las olas de 30 metros causaron la muerte de 121 personas en lugares tan distantes como Alaska y California.

7. Tsunami de Tumaco, 1979:

El tsunami del 12 de diciembre, que comenzó con un terremoto de 7,9 en la escala de Richter, azotó con gran fuerza las costas de Colombia. En total, 259 personas murieron, mientras que 798 resultaron heridas y 95 desaparecidas.

8. Tsunami de Papua Nueva Guinea, 1998:

El terremoto de 7.0 grados en la escala de Richter, provocó un tsunami con olas de 15 metros de altura, causando al menos 2.183 muertes, más de 500 personas desaparecidas y unos 10 mil damnificados.

9. Tsunami en Java, 2006:

El tsunami de 7 metros de altura azotó la costa de Indonesia, incluyendo un tramo de 150 kilómetros de Java que había tenido la suerte de quedar ileso por el tsunami del 2004. En total, por lo menos 668 personas perdieron la vida, 65 fueron declarados desaparecidos y más de 9.000 personas heridas.

10. Tsunami de Hokkaido, 1993:

Luego de un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, la isla japonesa de Hokkaido, fue golpeada con olas que llegaron a los 30 metros de altura, dejando 197 víctimas fatales y 250 heridos entre el terremoto y el tsunami.

El tsunami mas grande del mundo

https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihk-yhxrHXAhXFRSYKHT-7DaIQtwIIODAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNhTDBkLhPqk&usg=AOvVaw02Babfyr9iT9dBig42w2dt

Imagenes de Tsunamis

Imagen relacionadaResultado de imagen para Imagenes de tsunamis en JAPON

Tsunami en Japón


Resultado de imagen para Imagenes de tsunamis en JAPON

Video de Tornado(Huracan) IRMA

https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO3o-txbHXAhXDMyYKHXeHAB4QtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWQnG9if7ZQM&usg=AOvVaw1YlFYtktiF5JFoeewJNt8B

Que tipos de tornados hay?

Tornado de vórtices múltiples

Se trata de un tornado en el cual dos o más columnas de aire en movimiento giran alrededor de un centro común. Pueden aparecer en cualquier circulación de aire, pero son más frecuentes en tornados intensos.

Tromba marina

Conocida también como manga de agua, es un tornado que se encuentra sobre el agua. Se forman en las aguas tropicales y subtropicales, en las bases de nubes llamadas Cumulus congestus.


Tromba terrestre

Llamado también tornado no supercelular, tornado o embudo nuboso, o landspout en inglés, es un tornado que no está asociado a un mesociclón. Tienen un periodo corto de vida, y un embudo de condensación frío que no suele tocar el suelo.


Suelen ser más débiles que los tornados clásicos, pero no hay que acercarse mucho, ya que pueden causar importantes daños.

Tornados en Venezuela

Reportan un “tornado” en la isla de Margarita


Durante la tarde de este lunes 11 de septiembre se registró un remolino de alta intensidad en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

El reportero gráfico Jesús Medina Ezaine publicó en su cuenta de Twitter un video del fenómeno meteorológico ocurrido en la vía de Punta de Piedra.

Los vientos de alta velocidad arrancaron el techo de una edificación de la zona.


A comienzos del año 2016 se registró un tornado en la isla margariteña.

https://twitter.com/_/status/907368418327908353