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Ciclón tropical

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Page d'aide sur l'homonymie Para los artículos homonymes, ver Ciclón ; ver también los demás sentidos de los synonymes regionales : Huracán (homonymie) y Tifón (homonymie).
El huracán Ivan cerca de Granada , el 7 de septiembre de 2004.

En meteorología, un ciclón tropical es un tipo de ciclón (depresión) que toma forma en los océanos de la zona intertropicale a marchar de una perturbación que se organiza en depresión tropical después en tormenta. Su estadio final es conocido bajo varios nombres a través del mundo : huracán en Atlántico Norte y el Pacífico Noreste, tifón en el Pacífico Noroeste y simplemente ciclón en otro lugar.

Structurellement, Un ciclón tropical es una ancha zona de nubes orageux en rotación acompañada de vientos fuertes. Se puede clasificarlos en la categoría de los sistemas convectifs de méso-escalera ya que tienen un diamètre inferior a una depresión clásica, dicha synoptique, y que su fuente de energía principal es el dégagement de calor latente causado por la condensación de vapor de agua en altitud en sus orages. Se puede así considerar el ciclón tropical como una máquina térmica, al sentido de la thermodynamique. El dégagement de calor latente en los niveles superiores de la tormenta eleva la temperatura adentro del ciclón de 15  a 20  °C al-encima de la temperatura ambiental en la troposphère al exterior del ciclón. Para esta razón, se dice ciclones tropicales que están tormentas a « núcleo caliente ».

Los ciclones tropicales son temidos por las poblaciones debido a su capacidad de destrucción : lluvias torrentielles, inundaciones costeras y vientos violentos. Son clasificados entre los riesgos naturales los plus corrientes y hacen cada año de los millares de víctimas. Las regiones más amenazadas han puesto en marcha medidas de vigilancia meteorológica, bajo la coordinación de laOrganización meteorológica mundial, así como de los programas de investigación y de previsión del desplazamiento de los ciclones.

Sumario

Clasificación y terminología

Origen del término

El término ciclón, aplicado a los ciclones tropicales, ha sido forjado por el capitán de marino inglés Henry Piddington (1797 – 1858) como consecuencia de sus estudios sobre la terrible tormenta tropical de 1789 que había matado más de 20 000 personas en la ciudad costera india de Coringa. 1844, publicó sus trabajos bajo el título The Horn-book for the Law of Storms for the Indian and Tiñió Seas (Memorias sobre las tormentas de India[1]). Los marineros del mundo reconocieron la gran calidad de sus trabajos y lo nombraron presidente de la Marina Cancha of Inquiry (Patio de marina) de Calcuta . 1848, en una nueva versión agrandada y completada de su libro, The Sailor's Horn-book for the Law of Storms (Guía del marinero sobre la ley de las tormentas[2]), este pionero de la meteorología comparó el fenómeno meteorológico en una serpiente se enroulant rodea, kyklos griego, de donde ciclón[1],[3].

Nomenclature

Nombres dados en los ciclones tropicales por estanque: 1) Huracán 2) Tifón 3) Ciclón.

Los ciclones tropicales son divididos tres estadios de vida : las depresiones tropicales, las tormentas tropicales, y un tercer grupo cuyo nombre varía según las regiones. Estos estadios son de hecho tres niveles de intensidad y de organización que un ciclón tropical puede o no alcanzar. Se encuentra pues en el orden creciente de intensidad :

La depresión tropical 
Es sistema organizado de nubes, de agua y de orages con una circulación cyclonique cerrada en superficie y de los vientos cuya velocidad máxima es inferior a 17  m/s (esté 62 km/h).
La tormenta tropical 
Es un sistema cyclonique cuyos vientos tienen una velocidad máximo comprendido entre 17 y 33 m/s (esté entre 62 y 119 km/h).
El ciclón tropical 
Es un sistema cyclonique cuyos vientos tienen una velocidad que excede 33 m/s (aproximadamente 119 km/h) y que tiene un œél despejado en su centro.

El término utilizado para designar los ciclones tropicales varía según las regiones, como sigue[4] :

Esta terminología es definida porla Organización meteorológica mundial (OMM). otros sitios en el mundo, los ciclones tropicales han recibido los nombres de baguio a Filipinas , de chubasco a México y taino en Haití. El término willy-willy encontrado a menudo en la literatura como un término local en Australia es erróneo porque designa de hecho un torbellino de polvo[9],[10].

Categorías

Destrucción en Granada por el huracán Ivan en septiembre 2004.

Los ingredientes de un ciclón tropical incluent una perturbación meteorológica prado-existente, de las mares tropicales calientes, de la humedad, y de los vientos relativamente débiles en altitud. Si los requisitos persisten suficientemente mucho tiempo, pueden combinarse para producir los vientos violentos, las olas elevadas, las lluvias torrentielles, y las inundaciones que son asociadas en este fenómeno.

Como mencionado anteriormente, el sistema deviene primeramente una depresión tropical, después una tormenta y se utiliza luego categorías de intensidad que varían según el estanque. La definición de vientos constantes, recomendada por la OMM, para esta clasificación es una media sobre diez minutos. Esta definición es adoptada por la mayoría de los países pero algunos países utilizan un periodo de tiempo diferente. Los Estados Unidos, por ejemplo, definen los vientos constantes en virtud de una media de un minuto, medida a 10 metros al-encima de la superficie[11].

Una escalera de 1 a 5 es utilizada para catégoriser los huracanes de Atlántico Norte según la fuerza de sus vientos : la escalera de Saffir-Simpson. Un huracán de categoría 1 tiene los vientos los plus flojos, mientras que un huracán de categoría 5 es el plus intenso[12],[13]. En otros estanques, se utiliza una nomenclature diferente que se encuentra en el cuadro aquí-debajo.

Clasificación de los sistemas tropicales sobre el estanque (viento mediano sobre 10 minuto salvo sobre 1 minuto para los centros estadounidenses)[12],[14]
Escalera de Beaufort Viento constante sobre 10 minutos (nœuds) Océano Índico norte
Servicio meteorológico indio
Océano Índico sur-oeste
Clima-Francia
Australia
Despacho of Meteorology
Pacífico sur-oeste
Fiji Meteorological Servicio
Pacífico noroeste
Japan Meteorological Agency
Pacífico noroeste
Junta Typhoon Warning Center
Pacific Noreste y Atlántico
norte
Nacional Hurricane Center y Central Pacific Hurricane Center
0–6 <28 Depresión Perturbación tropical Depresión tropical Depresión tropical Depresión tropical Depresión tropical Depresión tropical
7 28–29 Depresión profunda Depresión
30–33 Tormenta tropical Tormenta tropical
8–9 34–47 Tormenta cyclonique Tormenta tropical moderada Ciclón tropical (1) Ciclón tropical Tormenta tropical
10 48–55 Tormenta tropical severa Tormenta tropical severa Ciclón tropical (2) Tormenta tropical severa
11 56–63 Tifón Huracán (1)
12 64–72 Tormenta tropical muy severa Ciclón tropical Ciclón tropical severo (3) Tifón
73–85 Huracán (2)
86–89 Ciclón tropical severo (4) Huracán mayor (3)
90–99 Ciclón tropical intenso
100–106 Huracán mayor (4)
107–114 Ciclón tropical severo (5)
115–119 Ciclón tropical muy intenso Súper tifón
>120 Súper tormenta cyclonique Huracán mayor (5)


El Nacional Hurricane Center (el centro de previsión de los ciclones tropicales en Estados Unidos ) classifie los huracanes de categoría 3 (178 km/h) y más como que es huracanes mayores. El Juntado Typhoon Warning Center classifie los tifones cuyos vientos alcanzan al menos (241 km/h) como estando de los  súper tifones »[15]. No obstante, toda clasificación es relativa, porque de los ciclones de categorías inferiores pueden de todas maneras causar daños más de entidad que aquellos de las categorías superiores, según el sitio golpeado y los peligros que provocan. Las tormentas tropicales pueden también causar graves daños y de las pérdidas en vidas humanas, sobre todo debido a las inundaciones.

Bautizo de los ciclones

El hecho de dar un nombre en los ciclones tropicales remonta a más de dos siglos (XVIIIe siglo). Eso responde en una necesidad de diferenciar cada acontecimiento de los precedentes. Así los Españoles daban en el ciclón el nombre del santo patrón del día. Por ejemplo, los huracanes que han golpeado Puerto Rico el 13 de septiembre de 1876, después a la misma fecha en 1928, se llaman ambos San Felipe[16]. No obstante, aquel de 1928 había golpeado la vela Guadalupe y resto llamado el  gran Ciclón » de 1928 a este sitio.

La primera utilización de nombres de personas dadas en este sistema fue amorcée por Clement Lindley Wragge, un météorologiste australiano del comienzo del XXe siglo. Tomaba nombres de mujeres, de los nombres de políticos que no amaba , de los nombres históricos y de la mitología[17],[18].

El ejército estadounidense, del comienzo del XXe siglo hasta la Segunda Guerra Mundial, tenía la costumbre de utilizar el alfabeto phonétique de las transmisiones militares con el año. De su lado, los météorologistes del American Air Fuerce (précurseur de la US Air Fuerza) y de la US Navy del teatro Pacífico, durante la Segunda guerra mundial, daban nombres femeninos a los ciclones tropicales[17]. 1950, el sistema de alfabeto phonétique (Able, Baker, Charlie, etc.) Estuvo oficializado enAtlántico Norte por el servicio meteorológico estadounidense (Nacional Weather Servicio). 1953, la lista répétitive fue reemplazada por otra lista que utiliza exclusivamente nombres femeninos y 1954, la lista precedente fue retomada pero fue decidido de cambiar de lista cada año[17].

Desde 1979, continuación en las críticas de los movimientos feministas, los huracanes son bautizados con nombres alternativamente masculinos y femeninos ( ingleses, español y francés) en el estanque atlántico[17]. Un principio de ciclos fue establecido también. Basado en 6 años y seis listas, los años pares debutan por un nombre masculino e impares un nombre femenino. Así la lista de 2000 es la misma que aquella de 1994  ; la lista de 2001 retoma aquellas de 1989 y 1995 . Las seis listas prevén 21 nombres corrientes de HA en W pero sin Q ni U, más bien pobres en nombres. Luego, es previsto de utilizar las cartas griegas. 2005, año de récord con 27 ciclones, la lista fue utilizada totalmente hasta Wilma, después hasta la carta griega Zeta.

Como los ciclones tropicales no se limitan al estanque Atlántico, de las listas similares son confeccionadas para los diferentes sectores de los océanos Atlánticos, Pacífico e Indio. En el estanque de océanoAtlántico , el Nacional Hurricane Center (NHC) de Miami es oficialmente a cargo de nombrar los ciclones. El estanque de OcéanoPacífico es dividido en varios sectores vistos su extendida. El NHC de Miami nombra aquellos de la porción Es, el Central Pacific Hurricane Center de Honolulu bautiza aquellos del centro-norte, el centro japonés aquellos noroeste y el sur-oeste vuelve en el Despacho of Meteorology (BOM) australiano y a los centros meteorológicos de Fiyi y de Papúa-Nueva Guinea.

La denominación en Océano Índico vuelve al BOM, al servicio meteorológico indio y al centro meteorológico de laIsla Maurice, según el sector. En los sectores norte, bajo-continente indio y Arabia , los ciclones no eran nombrados antes 2006 mientras que aquellos en el sur-oeste han nombres desde la estación 1960 - 1961[17].

Los nombres quedan nombres en Atlántico Norte y el Pacífico noreste, pero en otro lugar los diferentes países someten nombres de flores, de pájaros, etc., No necesariamente en un orden alfabético, al OMM[17]. Durante graves ciclones, los nombres de estos últimos son suprimidos listas y reemplazados con el fin de no chocar la población recordándole de demasiado malo recuerdos. Así, en la lista 2004, Matthew ha reemplazado el nombre de Mitch porque el Huracán Mitch mató aproximadamente 18 000 personas en América Central en 1998.

Lugares de formación

Mapa que muestra el rastro de todos los ciclones tropicales entre 1985 y 2005. El color corresponde enla escalera de Saffir-Simpson según la leyenda indicada. Un solo ciclón en el Atlántico Sur : es Catarina

Casi Todos los ciclones tropicales se forman a menos de 30  ° delecuador y 87  % a menos de 20  ° de éste. Como la fuerza de Coriolis da en los ciclones su rotación inicial, éstos se desarrollan sin embargo raramente a menos de 10  ° del ecuador (la composante horizontal de la fuerza de Coriolis es ninguna al ecuador). La aparición de un ciclón tropical adentro de este límite es sin embargo posible si otra fuente de rotación inicial se manifiesta. Estas condiciones son extremadamente escasas y de tales tormentas se producen, se cree, menos de una vez por siglo.

La mayoría de los ciclones tropicales aparecen en una banda de orages tropicales que acordona el globo terrestre, y que se llama la zona de convergence intertropicale (ZCIT). Su recorrido afecta el más a menudo de las zonas en el clima tropical y al clima subtropical húmedo.

De por el mundo, se informa mediana 80 ciclones tropicales por año.

Estanques principales

Estanques y Centros del OMM responsables[19]
Estanque océanique Centre responsable
Atlántico Norte Nacional Hurricane Center (Miami)
Pacífico Noreste Nacional Hurricane Center (Miami)
Pacífico Centro-norte Central Pacific Hurricane Center (Honolulu)
Pacífico Noroeste Japan Meteorological Agency (Tokio)
Pacífico Sur
y Sur-oeste
Fiji Meteorological Servicio (Nadi)
Meteorological Servicio of New Zealand Limited (Wellington)
Papua New Guinea Nacional Weather Servicio (Port Moresby)
Despacho of Meteorology (Darwin y Brisbane )
Indio Norte India Meteorological Department (Nueva Delhi)
Indio Sur-oeste Clima-Francia (La Reunión)
Indio Sudeste Despacho of Meteorology (Perth)
Meteorology and Geophysical Agency of Indonesia (Yakarta)
: Indica un centro de advertencias de los ciclones tropicales

Hay siete principales estanques de formación de los ciclones tropicales[19] :

Los diferentes estanques y los centros responsables

Zonas de formación inhabituelles

Las zonas siguientes producen muy raramente de los ciclones tropicales :

Estacionalidad

Sobre el conjunto del globo, la frecuencia de los ciclones tropicales alcanzado su máximo hacia el final del verano, cuando el agua es la más caliente. Cada estanque ha sin embargo sus propios característicos saisonnières :

Aquí está un cuadro récapitulatif que da las medias de acontecimientos anuales por zona, clasificadas por orden de frecuencia décroissante :

Medianas saisonnières[21],[22]
Estanque Comienzo Final Tormentas tropicales (> 34 nœuds) Ciclones tropicales (> 63 nœuds) Categoría 3+ (> 95 nœuds)
Noroeste del Pacífico Abril Enero 26,7 16,9 8,5
Sur de Océano Índico Octubre Mayo 20,6 10,3 4,3
Noreste del Pacífico Mayo Noviembre 16,3 9,0 4,1
Norte-Atlántico Junio Noviembre 10,6 5,9 2,0
Australia y sur-oeste del Pacífico Octubre Mayo 10,6 4,8 1,9
Norte de Océano Índico Abril Diciembre 5,4 2,2 0,4

Formación y desarrollo

Artículo detallado : Cyclogénèse tropical.

La importancia de la condensación como fuente principal de energía diferencia los ciclones tropicales de los demás fenómenos meteorológicos, como las depresiones de las latitudes medianas que puisent su energía más bien en las gradients de temperatura préexistants enla atmósfera. Para conservar la fuente de energía de su máquina thermodynamique, un ciclón tropical tiene que permanecer al-encima del agua caliente que aporta la humedad atmosphérique necesaria. Los fuertes vientos y la presión atmosphérique reducida al seno del ciclón estimulan la evaporación, lo que mantiene el fenómeno.

La formación de los ciclones tropicales es siempre un asunto de investigación científica intensa, y no es todavía completamente comprendida. general, la formación de un ciclón tropical requiere cinco factores[23],[24] :

  1. La temperatura de la mar tiene que sobresalir 26,5 °C hasta una profundidad de al menos 60 m, con una temperatura de las aguas de superficie que alcanza o sobresaliendo 28 a 29 °C. El agua caliente es la fuente de energía de los ciclones tropicales. Cuando estas tormentas se desplazan sobre el interior de las tierras o sobre aguas más frías, amainan rápidamente ;
  2. Las condiciones tienen que ser favorecedoras a la formación de orages. La temperatura atmosphérique tiene que disminuir rápidamente con la altitud, y la troposphère mediana tiene que ser relativamente húmeda ;
  3. Una perturbación atmosphérique prado-existente. El movimiento vertical ascendente al seno de la perturbación ayuda a la amorçage del ciclón tropical. Un tipo de perturbación atmosphérique relativamente débil, sin rotación, llamada onda tropical sirve generalmente punto de salida a la formación de los ciclones tropicales ;
  4. Una distancia además de 10  ° del ecuador. La fuerza de Coriolis amorce la rotación del ciclón y contribuye a su mantenimiento. En los alrededores del ecuador, la composante horizontal de la fuerza de Coriolis es casi-ninguna (ninguna al ecuador), lo que prohíbe el desarrollo de ciclones ;
  5. Ausencia de cisaillement vertical del viento (un cambio a la fuerza o de dirección del viento con la altitud). Demasiado de cisaillement deteriora o destruye la estructura vertical de un ciclón tropical, lo que impide o noche a su desarrollo.

A la ocasión, un ciclón tropical puede formarse fuera de estas condiciones. 2001, el tifón Vamei se ha formado a sólo 1,5 ° al norte del ecuador, a marchar de una perturbación prado-existente y de las condiciones atmosphériques relativamente frescas conectadas a la mousson. Se estima que los factores que han llevado a la formación de este tifón no se repiten que todos los 400 años. Ha llegado igualmente que de los ciclones se hayan desarrollado con temperaturas de superficie de la mar a 25  ° o menos (como el huracán Vince 2005).

Cuando un ciclón tropical de Atlántico alcanza las latitudes medianas y toma su carrera hacia el este, puede se re-intensificar-bajo la forma de una depresión de tipo barocline (también llamada frontal). De tales depresiones de las latitudes medianas son a veces violentas y pueden en la ocasión conservar vientos a la fuerza de huracán cuando alcanzan Europa.

Estructura

Estructura de un ciclón tropical : bandas de lluvia concentriques, lo œél y su muro. Las flechas amarillas y azules muestran el movimiento del aire y de las nubes (fuente : NOAA).

Un ciclón tropical intenso comprende los elementos siguientes[25] :

El dégagement de calor latente en los niveles superiores de la tormenta eleva la temperatura adentro del ciclón de 15 a 20 °C al-encima de la temperatura ambiental en la troposphère al exterior del ciclón. Para esta razón, los ciclones tropicales son tormentas a « núcleo caliente ». Sin embargo, este núcleo caliente no es presente que en altitud — la zona tocada por el ciclón a la superficie es habitualmente más fría de algunas gradas por informe a la normal, debido a las nubes y de la precipitación.

Energía

Indicio de la energía acumulativa anual y mediana por sistema tropical de 1950 a 2006 en Atlántico Norte

Hay varios modos de medir la intensidad de un sistema tropical, entre las cuales la técnica de Dvorak, que es un modo de estimar la presión central y los vientos de un ciclón a marchar de su organización sobre las fotos satellitaires y de la temperatura de las cumbres de las nubes. Los météorologues utilizan también la medida directa por reconocimiento aéreo, o evalúan, ha postériori, los efectos dévastateurs sobre las zonas atravesadas.

El Nacional Weather Servicio estadounidense estima que la energía real de un sistema tropical se ubica entre 2,2 x 1012 y 1,6  x 1018 vatios, pero este cálculo utiliza varias aproximaciones sobre los parámetros meteorológicos. El NWS tiene pues desarrollado un método rápido para estimar la energía total despejada en un tal sistema manteniendo cuenta de la velocidad de los vientos, estimada o anotada, así como la duración de vida del ciclón : el indicio de Energía acumulativa de un ciclón (Accumulated ciclón energy o ACE inglés).

Este indicio utiliza el viento máximo constante —v_\mathrm{max} —, sin la racha, como aproximación de laenergía cinétique. Se calcula el indicio utilizando el v_\mathrm{max} en el ciclón, anotado o estimado, para cada periodo de seis horas durante la duración de vida del sistema. Se divide el todo por  104 para reducir la cifra en un valor razonable[26],[27].

La ecuación es pues :

IECC = \sum_{i}^{} \frac{{v^2_\mathrm{max_i}} }{10^4} \qquad  \begin{cases} v_\mathrm{max_i}\ en\ noeuds\ durant\ la\ p\acute{e}riode\ i\ de\ six\ heures\\ i\ est\ le\ nombre\ de\  p\acute{e}riodes\  de\ 6\ heures\ que\ dure\ le\ cyclone  \end{cases}


Como la energía cinétique es {(Masse \times  v_\mathrm{max}^2)}/2, este indicio es proporcional a la energía desarrollada por el sistema tomando como hipótesis que la masa por unidad de volumen de los sistemas es idéntico pero no mantiene cuenta de la masa total de éstos. Así el indicio puede comparar sistemas de dimensiones parecidas pero podrá subestimar un sistema que ha vientos menos violentos todo teniendo un plus ancho diamètre. Un bajo-indicio es aquel del Potencial de destrucción de huracán, que es el cálculo del indicio acumulativo pero sólo durante el periodo durante la cual el sistema tropical es de nivel ciclón tropical/huracán/tifón[26].

En el gráfico en derecha, se puede ver la variac. delindicio de energía acumulativa para los sistemas en Atlántico Norte negro y la media anual de esta energía por sistema moreno. Se remarca la muy gran variabilidad de estos valores anualmente pero que la media por sistema sigue la misma tendencia que el total anual. Este último era elevado particularmente al principio de los años 1950, después ha pasado por un hueco de 1970 a 1990, y parece remontando desde este tiempo. En cambio, un estudio del Center for Ocean-Atmospheric Prediction Studies de laUniversidad de Estado de Florida muestra que el ACE para el conjunto de los fenómenos cycloniques tropicales del globo ha conocido un pic en verano 1992 y régresse para alcanzar un mínimo histórico en verano 2009 nunca observado desde 1979[28],[29].

Observaciones y previsiones

Observaciones

Teníamos WP-3D Orion de la Nacional Oceanic and Atmospheric Administración de Estados Unidos : los cazadores de ciclones.

Los ciclones tropicales intensos plantean un problema particular con respecto a su observación. Como se trata de un fenómeno océanique peligroso, se dispone raramente instrumentos sobre el sitio mismo del ciclón, salvo cuando éste pasa sobre una isla o una zona costera, o si una nave infortuné se encuentra tomado en la tormenta. Mismo en estos casos, el apresamiento de medidas en tiempo real no es posible que en periferia del ciclón, donde las condiciones son menos catastróficas.

El apresamiento de medidas al seno mismo del ciclón es sin embargo posible por avión. De los teníamos especialmente equipados, generalmente de gordos quadrimoteurs turbopropulsés, pueden volar en el ciclón, tomar medidas directamente o a distancia, y lâcher de las catasondes.

Se puede también fichar la lluvia asociada con la tormenta por radar meteorológico cuando que se aproxima relativamente cerca de las costas. Esto da informaciones sobre la estructura y la intensidad de las precipitaciones. Los satélites géostationnaires y circumpolaires pueden obtener informaciones en luz visible y infrarouge en todas partes al-encima del globo. Tira de la espesura de las nubes, su temperatura, su organización y la posición del sistema así como la temperatura de superficie de la mar. Ciertos nuevos satélites en órbita baja son equipados incluso radares.

Previsiones

Disminución evidente del error de posición de la trayectoria desde los años 1970

Los sistemas tropicales se ubican en el límite inferior de laescalera synoptique. Como los sistemas de las latitudes medianas, ellos dépendent pues de la posición de las crêtes barométricas, anticiclones y de los huecos environnants pero la estructura vertical de los vientos y el potencial de convección es igualmente crítico, como para los sistemas de méso-escalera. Los prévisionnistes tropicales consideran aunque el mejor indicador instantáneo del desplazamiento de estos sistemas es todavía el viento mediano en la troposphère donde se encuentra el ciclón y la trayectoria lissée anotada anteriormente. En el caso de un medio ambiente con mucho cisaillement, la utilización del viento mediano de baja altitud, como aquel de 700  hPa a aproximadamente 3 000 metros, es sin embargo mejor[30].

Para una previsión a más largo término, de los modelos de previsión numérica del tiempo han sido desarrollado especialmente para los sistemas tropicales. En efecto, la combinación de una circulación general bastante débil en los Trópicos y una gran dependencia de la convección sobre los ciclones tropicales necesita un análisis y un tratamiento a muy fina resolución que no son presentes en los modelos normales. Además, éstos incorporan parámetros de las ecuaciones primitives atmosphériques que son a menudo négligés a más ancho escalera. Los datos de observaciones obtenidas por el sesgo de los satélites meteorológicos y de los cazadores de huracanes son inyectadas en estos modelos para incrementar la precisión. Se ve en derecha un gráfico de la evolución del error sobre la posición de la trayectoria desde los años 1970, en millas marinas, en el estanque de Atlántico Norte sobre las previsiones del Nacional Hurricane Center[31]. Se remarca que en todos los periodos de previsión, la mejora es muy de entidad. Con respecto a la intensidad de los sistemas, la mejora ha sido menor[32] a causa de la complejidad del microfísico de los sistemas tropicales y de las interacciones entre las escaleras méso y synoptiques.

Tendencias y recalentamiento climático

El desarrollo de ciclones es un fenómeno irregular y el comienzo de las medidas fiables de la velocidad de los vientos no remonta sólo que en medio del XXe siglo[24]. Un estudio publicado 2005 muestra un aumento global de la intensidad de los ciclones entre 1970 y 2004, su número total que es en disminución durante la mismo periodo[33],[34],[35]. Según este estudio, es posible que este aumento de intensidad sea ligada en el recalentamiento climático, pero el periodo de observación es demasiado corto y el rol de los ciclones en los flujos atmosphériques y océaniques no es suficientemente conocido para que esta relación pueda ser establecida con certeza. Un segundo estudio, publicada un año más tarde, no muestra de aumento significativo de la intensidad de los ciclones desde 1986[36],[37]. La cantidad de observaciones a nuestra disposición no es de hecho estadísticamente pas suficiente.

Ryan Maue, de launiversidad de Florida, en un artículo titulado "Northern Hemisphere tropical ciclón activity", observa por su parte un declive marcado de la actividad cyclonique desde 2006 en el hemisferio norte por informe a los treinta últimos años[38]. Añade que el declive es probablemente más marcado, las medidas que datan treinta años no detectando las actividades los plus flojos, lo que permiten las medidas de hoy. Para Maue, es possiblement un plus bajo desde cincuenta años que se observa en términos de actividad cyclonique. Christopher Landsea, de la NOAA y uno de los ancianos co-autores del informe del GIEC, estima lucido también que las medidas pasadas subestiman la fuerza de los ciclones pasados y sobre-valoricen la fuerza de los ciclones actuales[39],[40].

Se no puede pues deducir que el aumento de espectaculares huracanes desde 2005 es una consecuencia directa del recalentamiento climático. Este aumento podría ser debida en la oscilación entre periodos fríos y calientes de la temperatura de superficie de los estanques océaniques como la oscilación atlántica multidécennale. El ciclo caliente de esta variac. a le solo permite prédire de los huracanes más frecuentes para los años 1995 a 2020 en Atlántico Norte[24].

Las simulaciones informáticas no permiten igualmente no en el estado actual de los conocimientos de prever de evolución significativa del número de ciclones relacionados a un recalentamiento climático a causa de los demás efectos mencionados que brouillent la firma[41]. En la segunda mitad del XXIe siglo, durante el próximo periodo fría de Atlántico Norte, el recalentamiento climático podría dar una señal más clara[24].

Efectos

El después-golpe del huracán Andrew (1992), el segundo ciclón tropical el plus costoso de la historia de Estados Unidos , después de Katrina (2005).

El relâchement de calor en un ciclón tropical mature puede exceder 2x1019 joules por día[42],[43]. Eso equivale a hacer détoner una bomba thermonucléaire de 10 mégatonnes todas los 20 minutos [44] o 200 veces la capacidad instantánea de producción eléctrica mundial[43]. Los ciclones tropicales en la gran anchura causan gordas olas, de la lluvia fuerte, y de los vientos violentos. Esto compromete la seguridad de las naves en mar y puede engendrer el naufragio de ciertos de entre ellos. Sin embargo, los efectos los plus dévastateurs de los ciclones tropicales se producen cuando golpean la costa y entran en las tierras. En este caso, un ciclón tropical puede causar daños de cuatro modos :

Los efectos secundarios de un ciclón tropical son a menudo también destructores, sobre todo las epidemias. Efectivamente, el medio húmedo y caliente en los días que siguen el pasaje del ciclón, conjugué a la destrucción de las infraestructuras sanitarias, aumenta el riesgo de propagación de epidemias, que pueden matar mucho tiempo después del pasaje del ciclón.

A este problema puede añadirse aquel de los pannes de corriente : los ciclones tropicales causan a menudo pesados daños a las instalaciones eléctricas, privando de corriendo la población, que corta las comunicaciones y perjudicando a los medios de socorros y de intervención. Esto coge el problema de los transportes, ya que los ciclones tropicales destruyen a menudo puentes, viaductos, y carreteras. Esto ralentiza considerablemente el transporte de vivres, de medicamentos y de material de socorro hacia las zonas siniestradas.

Paradójicamente, el pasaje homicida y destructor de un ciclón tropical puede tener efectos positivos puntuales sobre la economía de las regiones tocadas, y del país general, o más bien sobre su PIB. Por ejemplo, en octubre 2004, después de una estación cyclonique particularmente intensa en Atlántico, 71 000 trabajos han sido creados en el edificio para reparar los deterioros padecidos, sobre todo en Florida.

Amparo y prevención

Casa concebida para resistir en los ciclones (aquí después del huracán Dennis de 2005)

Se no puede totalmente protegerse de los efectos de los ciclones tropicales. No obstante, en zona en riesgo, una disposición adaptada y prudente del territorio puede permitir limitar los deterioros humanos y materiales debidos a los vientos, a las precipitaciones y a las inundaciones. Una arquitectura que ofrece menos de apresamiento al viento, la ausencia de construcción en zonas húmedas, de las coberturas eléctricas enterrados y aislados del agua, el mantenimiento o la restauración de zonas húmedas tampón, y de mangroves y bosques littorales, la preparación de las poblaciones, de las antenas y eólicas que se puede « acostar » el tiempo de la tormenta, etc. Pueden contribuir. 2008, la FAO tiene por ejemplo estimado que si la mangrove del delta del Irrawaddy (Birmania), que existe antes 1975 (más de 100 000 hectáreas), había sido conservada, las consecuencias del ciclón Nargis habrían sido al menos dos veces menores[49].

Disipación artificial

Debido al coste económico considerable provocado por los ciclones tropicales, el hombre busca por todos los medios a prevenir la aparición. En los años 1960 y 1970, bajo el égide del gobierno estadounidense, en el marco del proyecto « Stormfury », se ha intentado de proceder al ensemencement de las tormentas tropicales con de la iodure de dinero[50][51]. Gracias a una estructura cristalline cercana de aquella del helado, el iodure goza el rol de agente de nucléation de los gouttelettes de agua que transformarán el vapor de agua en lluvia. El enfriamiento producido, se opinaba, podría provocar el derrumbamiento del œél del ciclón y reducir los vientos violentos. El proyecto ha sido abandonado después de que se se haya dado cuenta que lo œél se reforme naturalmente en los ciclones de fuerte intensidad y que la ensemencement ha efectos demasiado reducidos para estar realmente eficaz. Además, de los estudios subséquentes han mostrado que el ensemencement tenía pocas suertes de aumentar la cantidad de lluvia porque la cantidad de gouttellettes surfusion en un sistema tropical es demasiado bajo comparativement a de los orages violentos de las latitudes medianas[52].

Otros enfoques han sido considerados como el remorquage de icebergs en las zonas tropicales para enfriar la temperatura del agua en deçà del punto crítico, de déverser en las aguas océaniques de las substancias que impiden la evaporación o misma de aspirar aguas más frías que vienen del fondo[53]. El proyecto Cirrus » consideraba de lanzar helado seco sobre el ciclón y algunos han sugerido incluso de hacer estallar bombas atómicas en los ciclones[54].

Todos estos enfoques sufren defecto mayor : un ciclón tropical es un fenómeno térmico demasiado masivo para ser contenido por técnicos physico-químicos. En efecto, se extiende sobre varios centenares de kilómetros de diamètre y el calor liberado a todas los 20 minutos corresponde a la explosión de una bomba nuclear de 10  mégatonnes para un huracán mediano[53],[54]. El arsenal nuclear mundial representaba 1999 sólo 20% de la energía liberada durante la vida mediana de un tal sistema[54]. Incluso la superficie recorrida por un œél mediano de 30 km de diamètre cubre decenas de millares de kilómetros cuadrados 24 horas y de modificar la temperatura de la mar a lo largo de ésta sería ya un proyecto colosal además de necesitar un conocimiento perfecto de su trayectoria[53].

Ciclones notables

No tiene mucho de datos escritos anteriores al XIXe siglo sobre el continente estadounidense que implica específicamente datos meteorológicos. extremo-oriente, los datos son mucho más antiguos y completas. Hay por ejemplo, un registro de los tifones que se han producido sobre Filipinas entre 1348 y 1934 .

Hay sin embargo métodos científicos que permiten identificar y de datar acontecimientos antiguos[55], que constituyen una paléotempestologie, término creado 1996. Esto son particular el estudio de los sédiments de los lagos costeros que muestran la presencia de arena marina, la relativa pobreza en oxígeno 18, un isotope pesado, que se puede encontrar en los cernes de los árboles o en las concreciones de las grutas.

Ciclones históricos

Antes el XXe siglo, como mencionado anteriormente, no había de modo sistemático de nombrar los ciclones, huracanes y tifones, pero algunos han pasado aun así en la historia. La mayoría de los países en las zonas afectadas han seguido la tradición lanzada por los Americanos y los Australianos desde este tiempo. La Organización meteorológica mundial, durante el encuentro anual del comité de vigilancia de los ciclones tropicales en marzos o abril, decide listas de nombres potenciales para los ciclones tropicales. Los países afectados por ciclones particularmente intensos y que han causado fuertes daños pueden proponer de retirar el nombre de éstos de las listas futuras lo que las hace también pasar en la historia.

Océano Atlántico

Entre los huracanes célebres, cuyo nombre ha sido retirado o no, de Atlántico Norte, se anota :

Huracanes los plus costosos
Relativos a los daños materiales
Rango Huracán Estación Coste ($US de 2005)
1 Katrina 2005 81,2 millardos
2 Andrew 1992 44,9 millardos
3 Ike 2008 31,5 millardos
4 Wilma 2005 20,6 millardos
5 Charley 2004 15,4 millardos
6 Ivan 2004 14,6 millardos
Huracanes los plus homicidas  
Rango Huracán Estación Muertes
1 Gran huracán 1780 27 500
2 Mitch 1998 11 000 – 18 000
3 Huracán de Galveston 1900 8 000 – 12 000
4 Fifi 1974 8 000 – 10 000
5 República dominicana 1930 2 000 – 8 000
6 Flora 1963 7 186 – 8 000
7 "Punta-ha-Pitre" 1776 6 000+
8 Huracán de Terranova 1775 4 000 – 4 163
9 Huracán de Okeechobee 1928 4 075+
10 Huracán San Ciriaco 1899 3 433+
Huracanes los plus intensos
Medidos por la presión central
Rango Huracán Estación Presión (hPa)
1 Wilma 2005 882
2 Gilbert 1988 888
3 Huracán de la Fiesta del trabajo 1935 892
4 Rita 2005 895
5 Allen 1980 899
6 Katrina 2005 902
7 Camille 1969 905
Mitch 1998 905
9 Dean 2007 906
10 Ivan 2004 910

Otros huracanes célebres :

Océano Pacífico

Huracanes y ciclones
de entidad
Nombre Categoría Presión
hPa(mbar)
Año
Huracán Ioke 5 920 2006
Ciclón Ingrid 5 924 2005
Ciclón Larry 5 915 2006
Ciclón Erica 5 915 2003
Ciclón Heta 5 915 2003
Tifones los plus intensos
del Pacífico Oeste
Rango Nombre Presión
hPa(mbar)
Año
1 Tifón Tip 870 1979
2 Tifón Gay 872 1992*
2 Tifón Ivan 872 1997*
2 Tifón Joan 872 1997*
2 Typhoon Keith 872 1997*
2 Tifón Zeb 872 1998*
*Presión central estimada con los datos
de los satélites meteorológicos sólo.

Océano Índico

Extremos mondiaux

Intensidad

Ciclón tropical el plus intenso por estanque según la presión o los vientos

Mar Arábigo

Australia

Golfo
de Bengala

Pacífico
central

Pacífico
Noreste

Atlántico
Norte

Pacífico
Sur

Océano Índico
Sur-oeste

Pacífico Oeste

Ciclón Gonu
920 hPa
(2007)

Ciclón Inigo
900 hPa
(2003)

Ciclón de Orissa
912 hPa
(1999)

Huracán Ioke
915 hPa
(2006)

Huracán Linda
902 hPa
(1997)

Huracán Wilma
882 hPa
(2005)

Ciclón Zoe
890 hPa
(2002)

Ciclón Gafilo
895 hPa
(2004)

Tifón Tip
870 hPa
(1979)


La Organización meteorológica mundial (OMM) ha homologado comienzo 2010 el récord del viento el plus violento nunca observado scientifiquement, fuera de aquellos de los tornados, de 408 km/h el 10 de abril de 1996 enla Isla de Barrow (Australia-Occidental) durante el pasaje del ciclón Olivia[56]. El precedente récord de 372 km/h observada scientifiquement databa de abril 1934 a la cumbre del Mont Washington (New Hampshire) a Estados Unidos[56]. No obstante, el ciclón Olivia no es considerado le-mismo como el plus violento a haber afectado la región autralienne porque este récord no representa la intensidad general del sistema.

Dimensiones

Dimensiones relativas entre el tifón Tip y el ciclón Tracy sobre un mapa de Estados Unidos.

Tifón Tip, en octubre 1979, es el ciclón tropical además grande diamètre, 2 170 km[57],[25]. A contrario, el ciclón Tracy, en diciembre 1974, es el plus pequeño con sólo 96 km[25],[58]. Estos diamètres representan la distancia interior en el sistema donde los vientos alcanzan al menos la fuerza de golpes de vientos (62 km/h).

Ondas de tormenta

Los ciclones tropicales causan ondas de tormenta que déferlent sobre las costas. Éstas dépendent de la fuerza del viento y del diamètre de la tormenta. Más los vientos son fuertes, más la empujada sobre el océano es grande pero de los vientos más débiles pueden ser compensados por un plus grande diamètre en torno al sistema donde se los encuentra. Además, el contorno del fondo marino a lo largo de la costa va a amplificarlas, particular una rápida remontada del fondo.

Entre las tres ondas las más elevadas nunca informadas, aquella delhuracán Katrina de 2005 : el plus ancho huracán de categoría 5, ha habido la más elevada onda de tormenta de los huracanes de Atlántico Norte con 8,5 metros[59]. Viene luego el huracán Camille de 1969, con vientos a la fuerza idénticos a aquellos de Katrina pero de diamètre más pequeño, los météorologues que han levantado una onda de 7,2 metros.

No obstante, es el ciclón Mahina de 1899 que es general reconocido como aquel que ha producido la más elevada onda de tormenta mondialement consignada, 14,6 metros[60],[61],[62]. Un estudio en 2000 ha cuestionado este récord mirando las imposiciones marinas en la región implicada y utilizando un modelo de simulación matemática para calcular la onda de tormenta con los datos meteorológicos y océanographiques disponibles[63].

Finalmente, es posible que además de entidad ondas hayan déferlé antes los apresamientos de medida moderna.

Anexos

Artículos connexes

Vínculos externos

Sobre los demás proyectos Wikimédia :

Gubernamentales o universitarios 
Privados 

Bibliographie

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