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Autor Tema: Supercélulas; todo un Universo por descubrir (consideraciones teóricas/debate).  (Leído 23683 veces)

Desconectado seal

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Estoy impaciente ;D Dentro de un momento me voy a entrenar, pero a la vuelta quiero ver esto a tope ¿de acuerdo? :<<O

 ;D ;)

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Estoy impaciente ;D Dentro de un momento me voy a entrenar, pero a la vuelta quiero ver esto a tope ¿de acuerdo? :<<O

 ;D ;)

Entre mañana y el jueves lo tendré acabado. Entre los trabajos que me han mandado, la reflex, la bici...no doy abasto. Pero tranqui, merecerá la pena..o eso creo  :P
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Jarl! ya estoy viendo el pedazo de post que nos vas a plantar, la gestación lo merece  ;D ;D

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¿Alguna sugerencia al tema, Roda? Si Sinner no continúa pronto, lo haré yo en un par de días ;D jejejeje... Ahora, entre semana, imposible

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A ver si retomamos este hilo, que es muy interesante, compañer@s... Estaba pensando que, antes de pasar a los tipos de supercélulas, sería conveniente abordar las características de éstas en cuanto a las imágenes que los radares meteorológicos componen de ellas, tanto en la vertical como en la horizontal, después de la breve introducción que hicimos con las brillantes aportaciones de Rodamet ;) ;) ;)

¿Os parece bien?

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Venga, mete caña al mono, y yo te sigo  :D
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Bien. Lo mejor para entender las principales características de una supercélula severa cuando es “vista” por un radar meteorológico, es consultar el siguiente link de la Biblioteca TEMPOWEB del Instituto Nacional de Meteorología. De este documento están extraídas las notas que voy a escribir a continuación, así como algunos gráficos: http://www.inm.es/web/sup/ciencia/divulga/tempoweb/main.html

De tal manera, la principal característica que puede observarse en un perfil vertical de una supercélula cuando es "vista" por un radar meteorológico es que presenta una REDA. ¿Qué es el REDA? Pues son las siglas de Región de Eco Débil Acotada, y que en inglés se cononcer como BWER, o Bounded Weak Echo Region... De hecho, los conocimientos que se poseen en España sobre supercélulas proceden en su mayor parte de trabajos e investigaciones realizados en Estados Unidos, como es bien sabido. Allí también se usan otros términos para referirse a este concepto, como vault.


(c) Instituto Nacional de Meteorología.

La formación de esta región de eco débil acotada es debido a la gran intensidad de la corriente ascendente principal de la tormenta o updraft, que es capaz por ello de mantener sostenida a la precipitación, impidiendo que ésta descienda hacia la superficie terrestre. Las multicélulas también presentan una región abalconada, pero NO acotada, y es la principal diferencia.

Por otra parte, si nos referimos al plano horizontal, veremos que existe una estructura de gancho si miramos CAPPIs de niveles bajos de la tormenta, y que los ecotops máximos se dan precisamente en la parte más alta de esa forma cóncava que dibujan los ecos formando el gancho, y es lo que se aprecia bastante bien en las imágenes de radar aportadas por Rodamet en páginas anteriores de este topic.

Por todo lo explicado hasta ahora es una lástima que nosotros los aficionados no podamos acceder a este tipo de información en la página web del INM, lo que nos ayudaría sobremanera a identificar estas estructuras nosotros mismos en jornadas de convección profunda en la Península.

Y hasta aquí esta aportación. En las siguientes, podemos abordar la estructura y circulaciones asociadas a las supercélulas severas, explicado también en el link del INM indicado al principio ;)

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Cual es el factor clave atmosferico que decanta que la celula pase a ser supercelula?

alguna capa clave?

capa seca a 700 hPa? por ejem

En otros trabajos he leido que la estructura perfectamente descrita y autosuficiente, sin dependencia, con sus corrientes bien mecanizadas, como hemos visto, organización perfecta que no agota la supercelula, pero es cuando se produce un tornado más o menos potente que está condenada a muerte irremediablemente?

Se habla que hay una corriente descendente y una ascendente, pero llega un momento que hay dos descendentes y una ascendente, se empiezan a formar potentisimas microrafagas, las cuales son tan fuertes que poco a poco se van apoderando de la corriente ascente, hasta que la anula por completo, entonces esas dos corrientes descendentes se fusionan en una sola, con lo cual, si ya desaparece la corriente ascendente hablamos de estructura colapsada, ya que el mecanismo tan perfecto desaparece, pero es allí cuando solo manda la potente corriente descendente, que los tornados toman el protagonismo, pero claro si las microrafagas alternando con amagos de tornado en un principio se han comido la corriente ascendente, estamos ante los ultimos minutos de la supercelula, cuando acaba el tornado ya no hay capacidad de volverse a organizar la estructura interna supercelular? es una pregunta que me hago, otra pregunta que me hago es: si la supercelula queda colapsada, como tiene aún energia para que un tornado duré muchisimo tiempo incluso pueda recorrer tantos y tantos km? Este seria el caso de los más severos
« Última modificación: Junio 06, 2006, 20:27:36 pm por meteoroda »
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Te contesto "con toda la artillería" mañana, Rodamet :P Pero como aperitivo, puedo decirte que una supercélula puede desarrollar varios mesociclones a lo largo de su vida (por lo que he leído), con lo que sí puede sufrir procesos de regeneración...

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Te contesto "con toda la artillería" mañana, Rodamet :P Pero como aperitivo, puedo decirte que una supercélula puede desarrollar varios mesociclones a lo largo de su vida (por lo que he leído), con lo que sí puede sufrir procesos de regeneración...

venga pués esperaremos :D :P menudas estructuras más complejas :o
« Última modificación: Junio 06, 2006, 23:45:47 pm por meteoroda »
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Bueno, Rodamet... Quizá el kid de la cuestión radique en las nuevas células que se forman a lo largo del flanking line, tal como se dibuja en la siguiente ilustración, extraída del trabajo del INM sobre modelos conceptuales de tormentas:


Fuente: (c) INM. http://www.inm.es/web/sup/ciencia/divulga/tempoweb/main.html

Puede que en ambientes muy favorables, estas nuevas células se conviertan en nuevas supercélulas. No debemos olvidar que estas tormentas no son un ente estático en cuanto su constitución, sino que son etsructuras en contínua evolución y movimiento de sus flujos de aire rectores/directores, por lo que estas nuevas células que se incorporan en la supercélula marina directamente pueden formar parte de ésta directamente, y ser sus sucesoras a modo de una tormenta multicelular normal... Pero todo esto son conclusiones y pensamientos en voz alta.

A ver qué opinas :D

Por otra parte, en el esquema del trabajo del INM, en cuanto a la fase final o de colapso, la corriente ascendente no se ve bloqueada completamente, por lo que las corrientes ascendentes de las nuevas células quizá terminen por acoplarse con las predecesoras ;)


Fuente: (c) INM. http://www.inm.es/web/sup/ciencia/divulga/tempoweb/main.html

 



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