Mayo de 2018, en torno a los valores normales de temperatura y precipitación.

El mes de mayo de 2018 ha presentando un carácter normal en cuanto a temperaturas, con un valor de 16,6ºC que coincide con la media de este mes en el período de referencia 1981-2010. En cuanto a las precipitaciones, el mes ha sido en su conjunto normal, aunque próximo a húmedo, con un valor medio para el conjunto del país de 65 mm, un 7% superior al promedio del período 1981-2010.

Temperaturas

El mes de mayo ha presentado en conjunto un carácter normal, con una temperatura media sobre España de 16,6 ºC, valor que coincide con la media de este mes (periodo de referencia: 1981-2010). Se ha tratado del vigésimo tercer mayo más cálido desde 1965 (el trigésimo segundo más frío) y del duodécimo más cálido (el séptimo más frío) en lo que llevamos de siglo XXI. Seguir leyendo

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El día D: La predicción meteorológica más importante de la historia

6 de junio de 1944
El día D: La predicción meteorológica más importante de la historia

Aemetblog

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Por Sergi González Herrero
Analista Predictor de la Delegación Territorial de Aemet en Cataluña

La fecha del 6 de junio de 1944 es recordada por “El desembarco de Normandía”, la mayor operación militar anfibia de la historia y el inicio de la liberación de Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial. Este desembarco ha sido ampliamente reproducido en el cine y en documentales, pero menos conocida es la historia de algunos de los hombres que, aunque no se jugaron la vida en el campo de batalla, ayudaron a salvar la vida a muchos otros. En este artículo repasaremos, de forma muy breve, el trabajo de los meteorólogos encargados de asesorar al general Eisenhower para el desembarco y de cómo sus decisiones fueron concluyentes para el éxito de la operación “Overlord”.

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Oleada de tornados y otros episodios recientes de vientos convectivos en Andalucía occidental

Artículo de Delia Gutiérrez Rubio y Juan de Dios Soriano Romero, meteorólogos de AEMET.

En estos días se habla mucho de las tormentas primaverales que se suceden casi sin cesar en el entorno de la Península y Baleares (de hecho, sabemos hoy que el recién concluido mes de mayo ha sido el más tormentoso desde el año 2000 en el conjunto de la España peninsular, islas Baleares y ciudades autónomas, como queda reflejado en el gráfico al pie del artículo). Este tipo de episodios son típicos de la primavera, cuando el chorro polar ya circula a latitudes altas, lejos de la Península, pero algunas depresiones se aíslan de la corriente principal y se descuelgan hacia nuestras latitudes.

Sin embargo, vamos a hacer aquí un repaso a otro tipo de episodios convectivos, con características más invernales –pese a haber ocurrido ya en el trimestre que, convencionalmente, corresponde a la primavera meteorológica-, que han dado lugar en Andalucía occidental, concentrados durante los pasados meses de marzo y abril, a una serie, llamativamente larga, de eventos de vientos localmente fuertes y, en algunos casos, muy significativos por su magnitud o por su impacto.

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Eventos registrados en SINOBAS, sinobas.aemet.es en los meses de marzo y abril en Andalucía occidental.

 

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Salud pública

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La salud humana y el bienestar de las personas y las comunidades están estrechamente relacionados con las condiciones meteorológicas y climáticas. Por ello, a través de sus Miembros, la OMM pone servicios meteorológicos y climáticos a disposición del sector de la salud pública. Además, en 2014, la OMM se asoció con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para crear la singular Oficina Conjunta para el Clima y la Salud, que se encuentra ubicada en la sede de la OMM.

Las tendencias de la temperatura y la precipitación influyen en la estacionalidad y la distribución de las enfermedades infecciosas. Los fenómenos meteorológicos extremos amenazan las vidas, los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables. Los ciclos climáticos e hidrológicos inciden en la seguridad alimentaria indispensable para la vida, así como en el agua potable y el saneamiento. La calidad del aire y las condiciones atmosféricas determinan la exposición humana a elementos peligrosos, como los contaminantes atmosféricos naturales y antropógenos y las radiaciones ultravioleta (UV), entre otras formas de radiación.

En respuesta a la creciente demanda de servicios meteorológicos y climáticos por parte de la comunidad sanitaria, la OMM ha reforzado su colaboración con la OMS a fin de acelerar el acceso a los servicios meteorológicos y climáticos y su aplicación en el sector de la salud pública. La información climática y meteorológica puede ayudar a los profesionales de la salud a entender la forma en que el tiempo y el clima inciden en los riesgos para la salud, los resultados en este ámbito, y el suministro de servicios sanitarios. El uso y la aplicación de estos conocimientos en relación con las herramientas de decisión y los servicios climáticos adaptados a la salud pueden ayudar al sector sanitario a prever los posibles problemas y a gestionar los riesgos para la salud. La colaboración entre el sector meteorológico y el de la salud pública brinda a las instancias decisorias (desde los líderes individuales hasta los nacionales) instrumentos esenciales para prever los riesgos elevados que se pueden producir y para planificar una preparación eficaz y estrategias de respuesta.

La Oficina Conjunta OMS/OMM para el Clima y la Salud, creada a mediados de 2014, proporciona a la OMM nuevos conocimientos técnicos en materia de salud pública y refuerza la colaboración de estos dos organismos y otros asociados del ámbito de la salud. Su función es dirigir la ejecución de las actividades del sector sanitario que se inscriben en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) con el objetivo de acelerar el acceso a la información pertinente sobre el clima, el tiempo y el medio ambiente, y el uso de esta información por parte de dicho sector, de cara a la gestión de los riesgos para la salud. La Oficina Conjunta contribuye a:

• promover una asistencia estratégica en materia de políticas de servicios climáticos para la salud;
• fomentar el desarrollo y la ejecución de proyectos e iniciativas de investigación;
• fortalecer los servicios climáticos pertinentes para las asociaciones en pro de la salud; y
• crear capacidad mediante actividades de sensibilización, divulgación y orientación técnica.

Peligros climáticos que inciden en la salud

La variabilidad del clima y el cambio climático provocado por el hombre tienen importantes consecuencias para la salud, dado que pueden alterar la distribución geográfica y temporal de las enfermedades, agravar los fenómenos meteorológicos extremos, plantear problemas para los sistemas e infraestructuras de salud mundiales y fragilizar los servicios ecosistémicos que son vitales para la salud humana. El cambio climático afecta a los principales factores sociales y ambientales de la salud, como el aire limpio, el agua potable, la seguridad alimentaria y la vivienda necesaria. Algunas de las mayores cargas de enfermedad son provocadas por enfermedades infecciosas que son sensibles al clima: el paludismo es responsable de la muerte de casi 1 millón de personas al año; la desnutrición se cobra la vida de 3,5 millones; y la diarrea mata a 2,2 millones. A ello hay que añadir las cerca de 60 000 personas que mueren anualmente como consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos

A continuación se señalan los peligros climáticos que inciden en la salud.

 

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Predicción para las próximas tres semanas del 1 al 24 de junio de 2018.

Resumen de predicción para los próximos 10 días

Este fin de semana continuará la inestabilidad, con chubascos y tormentas en gran parte de la Península, extendiéndose el domingo a Baleares. El sábado 2 serán probablemente fuertes y persistentes en áreas del cuadrante sudeste peninsular; también podrán ser localmente fuertes y con granizo en el área cantábrica oriental y otros puntos del interior norte. El domingo 3 la mayor probabilidad de precipitaciones fuertes se desplaza al área mediterránea, con posibilidad de que lleguen a ser muy fuertes en el litoral del Levante y Baleares. No se descarta que también lleguen a ser fuertes en puntos del extremo norte peninsular. Por el contrario disminuye la probabilidad de chubascos hacia la mitad suroeste de la Península. Las temperaturas descienden el sábado en el sudeste peninsular, recuperándose el domingo, mientras que en el noroeste aumentan el sábado, bajando el domingo. El viento será de poniente en el litoral andaluz, y flojo, en general, en el resto, aunque el domingo aumentará en el área mediterránea. Situación de alisios en Canarias, con ligera probabilidad de lluvias ocasionales en el norte de islas montañosas, situación que se mantendrá durante toda la semana siguiente.

temperaturas

Temperaturas Península y Baleares

canarias

Temperaturas Canarias

descargas

Descargas eléctricas 

nubosidad

Nubosidad

nubosidad

precipitacion

Precipitación

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Resumen de la evolución de las precipitaciones en España

Fecha de elaboración 31 de mayo de 2018

Precipitación semanal

Durante el periodo del 23 al 29 de mayo las precipitaciones, principalmente en forma de
tormentas, afectaron a la mayor parte del territorio exceptuando el levante alicantino y
Almería, zonas de la mitad oeste de Andalucía, Menorca y las Pitiusas y la mayoría de
las Islas Canarias. Salvo en el tercio sur, las cantidades superaron los 10 mm en el resto
de la península con áreas con más de 60 mm y 80 mm repartidas por toda la mitad norte
en zonas de Asturias, Castilla y León, en los Sistemas Central e Ibérico, en Navarra y al
norte de Aragón. Se llegaron a acumular más de 100 mm en el sur de la provincia de
Cuenca, en el pirineo navarro y al sur de la provincia de Huesca. Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales destacan las siguientes: 89 mm en el puerto de Navacerrada, 77 mm en Madrid/Retiro, 73 mm en Zaragoza/Aeropuerto, 69 mm en Valladolid/Villanubla, 68 mm en Pamplona/Noáin y 62 mm en Oviedo. El día 30 las precipitaciones afectaron principalmente al cuadrante nororiental peninsular, destacando los 40 mm registrados al norte de la provincia de Castellón.

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LOS SIMPOSIOS DE PREDICCIÓN DEL ANTIGUO INM

Alejandro Roa Alonso, y Miguel Ángel García Couto

INTRODUCCIÓN

Durante los años 80 del siglo XX el Instituto Nacional de Meteorología (INM), predecesor de la actual Agencia Estatal de Meteorología abordó una profunda y ambiciosa transformación que cubrió todos los aspectos.

En los siguiente párrafos, extractados de “La evolución de la predicción meteorológica en el Instituto Nacional de Meteorología”, de Ángel Rivera, Fermín Elizaga y Antonio Mestre, dentro de la publicación “El Instituto Nacional de Meteorología: Un reto tecnológico” (ver referencias), resumimos los principales aspectos de dicha transformación:

—“En primer lugar se acometió un Plan de Renovación Tecnológica, para el cual se encargó a un grupo de jóvenes meteorólogos que estudiaran los nuevos desarrollos tecnológicos, especialmente en materia de teledetección, así como las nuevas técnicas de predicción y vigilancia a corto y muy corto plazo. Para ello se visitaron diversos Servicios Meteorológicos de Europa y el de Estados Unidos. A partir de todo ello se diseñó el Sistema Integral de Vigilancia Meteorológica (SIVIM).

En octubre de 1982, cuando ya estaba diseñado en lo esencial el SIVIM, tuvieron lugar las trágicas inundaciones provocadas por la presa de Tous. El recién nombrado gobierno socialista tomó conciencia de inmediato de la necesidad de profundizar en la vigilancia y predicción de las lluvias intensas y dotó al INM de los fondos necesarios para sacar adelante el proyecto SIVIM.

El proyecto SIVIM implicó la instalación de un moderno sistema de recepción de satélites, el desarrollo de una red de radares meteorológicos y otra de estaciones automáticas, el despliegue de una red de detección de rayos y la adquisición de un superordenador para la explotación de modelos de predicción numérica. Además de lo anterior, se buscó una herramienta informática capaz de integrar de un modo eficaz y operativo las informaciones provenientes de todos estos sistemas. Dicha herramienta fue el sistema McIDAS, desarrollado en el Centro de Ciencia e Ingeniería Espacial (SSEC) de la Universidad de Wisconsin. Sistema que sigue funcionando en la actualidad.

Además de lo anterior, se procedió durante esta época a la creación del Sistema Nacional de Predicción. En su concepción se pretendía, además de una regionalización efectiva, la ampliación de la atención a muchos más usuarios que los tradicionales aeronáuticos y marítimos. Se crearon los Grupos de Predicción y Vigilancia (GPV), comenzando en 1986 por el de Palma de Mallorca y finalizando con los de Valladolid y Las Palmas en 1992, aunque posteriormente la predicción de Madrid y Castilla-La Mancha, que se hacía en el Centro Nacional de Predicción, se pasó al Centro Territorial de Madrid, creándose el undécimo y último GPV.

De este modo, a principios de los años 90 el Sistema Nacional de Predicción comenzaba a funcionar operativamente. Se creó un Área de Predicción que coordinaba todo el Sistema y de la que dependían el Servicio Nacional de Predicción, el Servicio de Técnicas de Análisis y Predicción y el Servicio de Predicción Numérica.

En esa época se pusieron en marcha los planes PREVIMET (Predicción y Vigilancia Meteorológica), antecesores del actual Plan Meteoalerta, primero el PREVIMET Mediterráneo, en 1987, luego el PREVIMET Galernas, en 1988, y por último el PREVIMET Nevadas, en 1992.”

Es en el contexto descrito cuando se pusieron en marcha los Simposios Nacionales de Predictores, luego de Predicción, del Instituto Nacional de Meteorología. En la celebración de estos encuentros entre los profesionales del INM puso un gran empeño quien era entonces Subdirector de Predicción y Vigilancia, Alfonso Ascaso, siendo Manuel Bautista Director del Organismo entre 1986 y 1996, y un gran impulsor de su total renovación.

EL PRIMER SIMPOSIO

El Primer Simposio Nacional de Predictores (figura 1) tuvo lugar en el año 1989, probablemente en noviembre, aunque no hay constancia fidedigna de la fecha exacta. Se presentaron apenas 26 ponencias, a cargo de 25 autores, todos ellos personal del INM. Las ponencias se dividieron en tres sesiones:

  • Sesión 1: Estudios sinópticos y mesoescálicos (9 ponencias)
  • Sesión 2: Modelos y métodos numéricos (10 ponencias)
  • Sesión 3: Técnicas y métodos operativos (7 ponencias
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Fig. 1.- Portada de la publicación del Primer Simposio del INM

Cada una de las tres sesiones llevaba un texto introductorio a cargo del moderador de la sesión. Leyendo estos textos con casi treinta años de distancia se observa, por una parte, las enormes diferencias, sobre todo tecnológicas, con la actual Agencia Estatal de Meteorología, y por otra el gran entusiasmo que pusieron aquellas personas que renovaron por completo el servicio meteorológico español con un plan definido, así como su claridad de ideas, casi profética en algunos casos.

Como ejemplo de lo dicho, he aquí unos extractos del texto de Ángel Rivera, jefe del Servicio de Técnicas de Análisis y Predicción entonces, luego jefe del Área de Predicción, portavoz del INM y actualmente jubilado pero aún fascinado por la Meteorología, en su introducción a la primera sesión, dedicada a estudios sinópticos y mesoescálicos:

—”Los famosos sucesos atmosféricos de 1982 y 1983 tanto en el Mediterráneo, Pirineos y País Vasco, como los trabajos pioneros del CMZ de Baleares en el terreno de los estudios mesoescálicos marcaron un punto de inflexión en las características de estos trabajos, así como también contribuyó a ello el uso intensivo de las imágenes de satélite que hacia 1983 podían explotarse ya rutinariamente”.

—”Mirando al futuro quizá pueden señalarse ya dos factores que pueden marcar en gran manera el rumbo de las actividades de predicción. Por una parte la constatación de que “el Sur también existe”. Quiero decir con ello que la mayoría de las situaciones atmosféricas que afectan a la Península Ibérica y al área Mediterránea están directamente influenciadas por África y las circulaciones subtropicales y puede que incluso tropicales. El otro factor es la mesoescala”.

La segunda sesión, la dedicada a los modelos numéricos, fue moderada por Rosario (Charo) Díaz-Pabón, entonces jefa del Servicio de Predicción Numérica, luego Subdirectora General de Climatología, Investigación y Aplicaciones (Subdirección más tarde llamada de Programas Especiales e Investigación Climatológica), Adjunta a la Dirección General y actualmente también jubilada.

En su intervención, además de recordar la historia de los inicios de la modelización en el INM, dijo cosas como las siguientes:

—”El desarrollo de modelos de predicción inicializados con buenas técnicas de asimilación de datos, completados con técnicas de vigilancia […] permite predecir sucesos meteorológicos adversos hasta 36 ó 48 horas”.

—”Es necesario que los próximos esfuerzos se dirijan a adecuar la presentación de los resultados de la predicción numérica y a continuar mejorando la calidad de la misma, introduciendo nuevas parametrizaciones, aumentando la resolución, etc.”

La tercera sesión, técnicas y métodos operativos, corrió a cargo de Ricardo Riosalido, entonces jefe de Sección del STAP, luego jefe de ese mismo Servicio, Subdirector General de Redes, Sistemas y Producción Meteorológica, Director de la Oficina de Programa del Cielo Único, Director de Producción e Infraestructuras al transformarse el INM en AEMET y actualmente en esa misma Dirección.

Extraemos de su introducción el siguiente párrafo, que puede resultar muy chocante hoy en día:

—”Otro aspecto que me gustaría destacar es cómo el acceso a los productos de los modelos numéricos (base para la predicción) va a cambiar sustancialmente. Hasta ahora, el predictor tenía que conformarse con un conjunto de campos muy limitados transmitidos vía facsímil. A partir de ahora tendrá un acceso inmediato a todo el conjunto de campos producidos por los diferentes modelos sin limitación alguna, es más, podrá manipularlos, presentarlos de diferente manera, combinarlos y calcular de una manera sencilla cualquier otro campo derivado que desee”.

EL SEGUNDO SIMPOSIO

El Segundo Simposio Nacional de Predicción (figura 2) tuvo lugar un año después, entre el 20 y el 22 de noviembre de 1990. En esta ocasión hubo un total de 40 ponentes, entre autores principales y secundarios, todos menos uno personal del INM. Se presentaron 32 ponencias, divididas en tres sesiones similares a las del Primer Simposio:

  • Sesión 1: Estudios sinópticos y mesoescálicos (10 ponencias)
  • Sesión 2: Modelos numéricos y métodos objetivos (14 ponencias)
  • Sesión 3: Técnicas y métodos operativos. Verificación (8 ponencias) 
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    Fig. 2.- Portada de la publicación del Segundo Simposio del INM

    EL TERCER SIMPOSIO

Tuvieron que transcurrir seis años hasta la convocatoria del Tercer Simposio Nacional de Predicción (figura 3), en abril de 1996. En esta ocasión se presentaron bastantes más ponencias, 71 en concreto, divididas en cinco sesiones:

  • Sesión A: Estudios sinópticos y mesoescálicos (17 ponencias)
  • Sesión B: Modelos numéricos y métodos objetivos (16 ponencias)
  • Sesión C: Procedimientos operativos de predicción, campañas especiales y verificación (14 ponencias)
  • Sesión D: Estudios de caracterización de fenómenos meteorológicos (15 ponencias)
  • Sesión E: PEMMOC/PYREX (9 ponencias)

Por lo que respecta a la sesión E, PEMMOC son las siglas del Programa de Estudios Meteorológicos del Mediterráneo Occidental, mientras que PYREX fue el “Experimento Pirenaico franco-español para el estudio de los efectos de la cordillera pirenaica sobre la circulación atmosférica”, experimento que se desarrolló durante el año 1990. El número de ponentes fue de 82, de los cuales 66 eran personal del INM y 16 pertenecían a otros organismos, universidades o servicios meteorológicos de otras naciones.

 

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 Tercer Simposio Nacional de Predicción (figura 3)

EL CUARTO SIMPOSIO

El Cuarto Simposio Nacional de Predicción (figura 4) tuvo lugar tres años más tarde, en 1999. El número de ponencias presentadas ascendió en esta ocasión hasta 95, divididas en cuatro sesiones, la primera de ellas subdividida en dos, más una de posters. En la publicación correspondiente se incluyó, por vez primera, un índice de autores, un total de 112, de los que 96 eran trabajadores del propio INM. Las sesiones fueron las siguientes:

  • Sesión AI: Estudios sinópticos y mesoescalares: casos de estudio (15)
  • Sesión AII: Estudios sinópticos y mesoescalares: caracterización de fenómenos meteorológicos (15)
  • Sesión B: Técnicas de análisis, diagnosis y predicción (12)
  • Sesión C: Procedimientos operativos de predicción, campañas especiales, verificación y control de calidad (14)
  • Sesión D: Modelos numéricos (12)
  • Sesión P: Posters (27)

El Cuarto Simposio Nacional de Predicción fue dedicado a la memoria de Alfonso Ascaso, que había fallecido cuatro años antes. Alfonso Ascaso (1936-1995), fue director del Centro Meteorológico del Ebro (1973-84), Subdirector de Predicción y Climatología (1984-86), y por último Subdirector de Predicción y Vigilancia (1986-1995), tras la reordenación del INM. Fue un gran impulsor del Plan de Innovación Tecnológica, de la creación de los Grupos de Predicción y Vigilancia y de la celebración de los Simposios de Predicción, por lo que era de recibo que se dedicara uno a su memoria.

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Cuarto Simposio Nacional de Predicción (figura 4)

EL QUINTO SIMPOSIO

El Quinto Simposio Nacional de Predicción, último hasta la fecha, tuvo lugar entre el 20 y 23 de noviembre del año 2001. Se presentaron 91 ponencias, divididas en cinco sesiones. El total de ponentes fue de 98, de los cuales 87 eran personal del INM. En esta ocasión, atendiendo a las restricciones presupuestarias en materia editorial, en vez de un libro en papel con los trabajos completos, se publicó un folleto (figura 5) con el programa y resúmenes de las comunicaciones. Los trabajos completos se publicaron por vez primera en soporte electrónico, concretamente en un CD (figura 6) y en formatos .doc de Word y .pdf. Las sesiones fueron las siguientes:

  • Sesión A: Casos de estudio (16 ponencias)
  • Sesión B: Caracterización de fenómenos meteorológicos (14 ponencias)
  • Sesión C: Técnicas de análisis, diagnosis y predicción (26 ponencias)
  • Sesión D: Procedimientos operativos de predicción. Verificación (19 ponencias)
  • Sesión E: Modelos numéricos (16 ponencias)

 

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figura 5

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DATOS GENERALES DE LOS CINCO SIMPOSIOS

En la figura 7 presentamos un resumen de los números de ponentes y de ponencias, agrupados según diversos criterios, así como del número de páginas de las publicaciones de los cinco Simposios de Predicción del INM.

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A modo de curiosidad, las siguientes personas fueron las únicas que presentaron ponencias en los cinco Simposios:

  • Gabriel BUENDÍA MOYA
  • José Antonio GARCÍA-MOYA ZAPATA
  • Agustín JANSÁ CLAR
  • Francisco MARTÍN LEÓN
  • Ernesto RODRÍGUEZ CAMINO

El mayor número de ponencias fue presentado por:

  • Agustín JANSÁ CLAR (22 ponencias)
  • José Antonio GARCÍA-MOYA (19 ponencias)
  • Francisco MARTÍN LEÓN (18 ponencias)
  • Ernesto RODRÍGUEZ CAMINO (17 ponencias)
  • Ricardo RIOSALIDO ALONSO (14 ponencias)

Y, para finalizar, si solo nos fijamos en los primeros firmantes de cada artículo (autores principales), el mayor número de ponencias presentadas como autores principales corresponde a las siguientes personas:

  • José Antonio GARCÍA-MOYA (10 ponencias)
  • José Luis CAMACHO RUIZ (8 ponencias)
  • Francisco MARTÍN LEÓN (8 ponencias)
  • Ernesto RODRÍGUEZ CAMINO (7 ponencias)

 

Referencias

Instituto Nacional de Meteorología, 1989. Primer Simposio Nacional de Predictores. INM, Madrid.

Instituto Nacional de Meteorología, 1990. Segundo Simposio Nacional de Predicción. INM, Madrid. ISBN 84-7837-060-9.

Instituto Nacional de Meteorología, 1992. Tercer Simposio Nacional de Predicción. INM, Madrid. ISBN 84-498-0233-4.

Instituto Nacional de Meteorología, 1996. Cuarto Simposio Nacional de Predicción. INM, Madrid. ISBN 84-8320-083-X.

Instituto Nacional de Meteorología, 2001. Quinto Simposio Nacional de Predicción. INM, Madrid. ISBN 84-8320-192-5.

Rivera, Á., Elizaga, F. y Mestre, A., 2004. “La evolución de la predicción meteorológica en el Instituto Nacional de Meteorología”. En: “El Instituto Nacional de Meteorología: Un reto tecnológico”. INM, Madrid. ISBN 84-8320

Enlaces de interes:

http://sextosimposio.aemet.es/

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Lanzamiento de una coalición sobre la salud, el medioambiente y el cambio climático.

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Los Directores de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) han lanzado una coalición mundial sobre la salud, el medioambiente y el cambio climático. Uno de sus objetivos generales es reducir los 12,6 millones de víctimas mortales que causan todos los años los riesgos medioambientales y, en especial, la contaminación del aire.

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El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el Director Ejecutivo del PNUMA, Erik Solheim, y el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas, informaron a los delegados presentes en la reunión anual de la Asamblea Mundial de la Salud sobre las prioridades, oportunidades y retos para los meses y años venideros.

 “Si queremos conseguir la Salud para Todos, tendremos que contener los costos sanitarios, lo cual implica tres cosas: prevención, prevención y prevención”, manifestó el doctor Tedros. “Debemos asegurarnos de que la gente pueda respirar aire puro, beber agua limpia y comer alimentos nutritivos”.

Según las cifras de la OMS, unas 7 millones de personas mueren prematuramente todos los años a causa de enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica, entre las que cabe citar los accidentes vasculares cerebrales y las cardiopatías, las enfermedades respiratorias y el cáncer. En la mayoría de las grandes ciudades la contaminación atmosférica supera los límites establecidos en las normas de la OMS relativas a la calidad del aire.

Numerosos contaminantes que causan daños a la salud también perjudican al medioambiente y contribuyen al cambio climático. Entre ellos se encuentran el carbono negro procedente de los motores diésel, los hornillos para cocinar y la incineración de desechos, y el ozono troposférico. Ambos son dañinos, pero de muy corta vida en la atmósfera. Se estima que la reducción de las emisiones de estos contaminantes, que provienen de fuentes como el tráfico, los hornillos para cocinar, la agricultura o la industria podría ayudar a recortar la tasa de calentamiento global en aproximadamente 0,5 °C de aquí a 2050.

El Director de la OMM, Petteri Taalas, subrayó que era necesario abordar el problema de los contaminantes de corta vida, pero dijo que el desafío fundamental era reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), principal gas causante del cambio climático, que permanece en la atmósfera y los océanos durante miles de años.

La concentración atmosférica media mundial de CO2 en 2017 superó las 400 partes por millón (ppm), y las temperaturas medias superaron en aproximadamente 1,1° grado Celsius las de la era preindustrial. El cambio climático está afectando negativamente a las economías de los países en desarrollo y el costo de los desastres naturales ‑en particular el de los ciclones tropicales‑ alcanzó un nuevo récord el año pasado, declaró el señor Taalas.

Instó a que se aplicase con urgencia el Acuerdo de París sobre el cambio climático para mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 ºC de aquí a finales del presente siglo.

“Siendo realistas, hay que hablar más bien de 2 a 4 ºC. Si utilizamos todos los recursos de combustible de origen fósil, el aumento llegará a los 8 ºC,” señaló.

El señor Taalas dijo que el mundo cuenta con “un período de 30 años” para reducir la huella de carbono, frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y cambiar a energías limpias y renovables con vistas a encontrar una solución beneficiosa desde todo punto de vista para hacer frente tanto al cambio climático como a la contaminación.

La necesidad urgente de hacer frente a la contaminación en países como China ha dado un nuevo impulso al esfuerzo por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer frente al cambio climático a largo plazo, indicó el señor Solheim.

“Si aceleramos la adopción de energías renovables, morirá menos gente por culpa de la contaminación atmosférica. Creemos un medioambiente sin contaminación”, dijo.

La OMM ya colabora estrechamente con la OMS y el PNUMA, pero en la nueva coalición, propuesta por la Conferencia de las Partes durante su 22º período de sesiones (Marrakesh), la OMM, por medio de sus Servicios Meteorológicos Nacionales, reforzará la acción específica de protección sanitaria ante los riesgos relacionados con el medioambiente y el cambio climático.

Para ello habrá que mejorar la prestación de servicios climáticos, tales como las proyecciones estacionales, que permiten gestionar mejor las enfermedades sensibles al clima, como el cólera y el paludismo; los avisos de olas de calor y de riesgos para la salud, con el fin de hacer frente a este problema creciente, y los servicios de alerta temprana multirriesgos en relación con los fenómenos meteorológicos de fuerte impacto como los ciclones tropicales.

La Coalición inicia su andadura centrando la atención en la calidad del aire y estableciendo cinco esferas de trabajo conjunto. Las redes de observación de la OMM, su Sistema de evaluación y asesoramiento para avisos de tormentas de polvo y arena (SDS-WAS) y sus estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global sustentarán las iniciativas mundiales para mejorar la cartografía y vigilancia de la calidad del aire.

El SDS-WAS puede contribuir de manera importante a que se sepa cuándo y dónde puede ocurrir una tormenta de polvo, permitiendo a los asociados sanitarios que hagan una planificación más eficaz y se beneficien de la capacidad de predicción y vigilancia de la atmósfera mundial de la OMM en los casos de fenómenos atmosféricos de gran peligrosidad, tales como las tormentas de polvo.

La nueva coalición mundial sobre la salud, el medioambiente y el cambio climático tratará de aunar conocimientos especializados y lograr una mayor coordinación. Uno de los resultados más inmediatos de la Coalición será la celebración de una Conferencia Mundial sobre la Contaminación del Aire y la Salud, que tendrá lugar en Ginebra del 30 de octubre al 1 de noviembre.

https://public.wmo.int/es/media/noticias/lanzamiento-de-una-coalici%C3%B3n-sobre-la-salud-el-medioambiente-y-el-cambio-clim%C3%A1tico

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EL INTERIOR DE UN CUMULONIMBO

Observaciones realizadas por pilotos de Ala Delta

por José Luis Camacho Ruiz

Publicado en el  Boletín AME. Octubre 2003, 5(2), p. 16-17

“Propiamente, una tormenta es una tempestad de escala local, siempre producida por un cumulonimbo y acompañada de rayos y truenos”

El día 21 de junio de 1988, hace ya unos cuantos años, en el transcurso de la celebración del Campeonato de España de Vuelo Libre (Alas Delta), una tormenta aspiro literalmente a varios pilotos participantes a su interior y otros se vieron obligados a volar en sus proximidades. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas y con sus relatos y un estudio posterior fue posible reconstruir la estructura del sistema tormentoso, tal y como se va a relatar a continuación.

Dentro del apoyo decidido que el I.N.M. proporcionaba a las competiciones de aeronáutica deportiva en nuestro país, me encontré comisionado para realizar el apoyo al Campeonato de España de Vuelo Libre que se celebraba en la segunda mitad de junio de 1988 en el pueblecito leridano de Ager. Los medios puestos a mi alcance eran un radiosondeo con capacidad para llegar aproximadamente hasta 500 hPa y medir temperatura y humedad, un teodolito para seguir el globo al que iba amarrado el radiosonda visualmente mientras subía, deduciendo el perfil vertical de vientos, y el fax de la fonda en que me alojaba por el que reciba la información previamente pactada con el Centro Meteorológico de Cataluña.

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Con esta información, se subía a la zona de despegue, un magnífico balcón 900 metros por encima del valle, en donde los pilotos, una vez evaluadas las condiciones meteorológicas, conocían la prueba para aquel día. Los despegues solían hacerse a partir de las 13:30 Û 14:00 horas locales. Era decisión de cada piloto elegir el momento de partir.

Aquel día, dentro de una situación general de gradiente de presión débil con baja térmica en el centro de la Península Ibérica y cuña de anticiclón en niveles altos con aire seco entre 700 y 500 hPa, los sondeos indicaban la existencia de buenas ascendencias, lo cual se indicó en el pronóstico, pero también se indicó el riesgo de que acabaran en tormenta, ya que la temperatura de disparo estaba próxima a la máxima esperada. Con esta información, el director de la prueba decidió realizar un vuelo de distancia desde el despegue hasta Seo de Urgell con algunas balizas de viraje intermedias que había que fotografiar. Una de estas balizas estaba en el pueblo de Abella de la Conca en una zona abrupta y de media montaña al sur de la Seo.

En el análisis de la situación realizado a posteriori, se aprecia una pequeña vaguada en niveles medios pasando por el sur y sureste de Francia camino del Mediterráneo. En las imágenes de satélite se aprecia una delgada banda de cirros tanganeando con curvatura ciclónica el Pirineo catalán, indicando posiblemente la existencia de un pequeño máximo de viento en niveles altos. Por ˙último, en el mapa de superficie de las 12 UTC aparece un máximo 17 elevado de temperatura de punto de rocío en el litoral de Tarragona y el esquema general de vientos de superficie indica la advección de dicha lengua húmeda hacia la provincia de Lérida, probablemente ayudado por el esquema general de brisas diurnas.

En este marco se desarrolló en la zona central de Cataluña un sistema tormentoso con signos de severidad: granizo, rachas de viento fuertes, desencadenadas por la convergencia de humedad en niveles bajos y ayudados por los factores de altura: pequeña vaguada y máximo de viento.

Una célula tormentosa quedó fijada sobre el pueblo de Abella de la Conca alrededor de las 16:30 horas locales. El ˙único piloto que había despegado pronto evaluando la situación y considerando que las ascendencias eran ya suficientemente buenas, nada más autorizarse la salida, había rebasado dicho punto a esa hora y vio los cumulonimbos, encontrándose buenas ascendencias y aterrizando a 4 Km de Seo de Urgell.

El grupo de pilotos que le seguía se aproximó al campanario del pueblecito para lograr una buena foto de la baliza y continuar su viaje y se encontró con nubes en el anfiteatro de montañas, bastante abrupto, que rodea el pueblo. El viento alrededor de los 3000 metros era de poniente de unos 20 nudos favoreciendo la aproximación de los pilotos desde Ager. Solo quedaba fotografiar el campanario y decidir si seguir con rumbo norte hacia la Seo de Urgell, pero…

Captura2

El sistema tormentoso que se originó más al norte iba desarrollando células hacia la zona de alimentación de aire más húmedo y cálido, hacia las llanuras de Lérida. En aquel momento, una célula debió de quedar anclada con su zona de entrada de aire cálido en la zona soleada de Abella de la Conca, con lo cual los pilotos encontraban una ascendencia muy buena sobre el pueblo, tan buena que era muy difícil abandonarla. Hay que hacer mención, que para evitar accidentes, un ala delta tiene por diseño un ·ángulo máximo de picado que no es posible pasar en condiciones estables. Si la ascendencia es muy importante, la tasa de descenso en picado es INFERIOR a la velocidad ascendente

Así, los pilotos aproximándose pendientes de fotografiar la baliza de viraje, se encontraron con una ascendencia de la que algunos salieron a duras penas y que a dos de ellos les aspiró hasta gran altura dentro de la nube. De los que escaparon, uno logró volar hacia el noroeste de la célula en aire claro y estable con ascendencias de ladera originadas por el aire exterior chocando contra la masa del Cumulonimbo. Otro logró escapar al encontrar en el seno de la nube tubos de aire claro, probablemente descendencias localizadas mediante giros cerrados en su seno. Dichos tubos estaban en el flanco occidental de la nube. El aterrizaje se hizo en marcha atrás debido a que la velocidad del viento en superficie era superior a la velocidad de aterrizaje del ala.

Respecto a los que visitaron el cumulonimbo hasta grandes alturas, uno de ellos se encontró volando con dificultades para controlar el ala debido al engelamiento y la turbulencia, entre granizos de gran tamaño que le produjeron magulladuras en la cara como si hubiera sufrido varios asaltos de un combate de boxeo. La ˙última vez que tuvo valor para mirar el altímetro, la altura alcanzada era de 6.500 metros sobre el nivel del mar. La salida de la nube la realizó en la descendencia, con lluvia fuerte, rayos y saliendo al valle al norte de la montaña que rodea Abella que estaba blanco por los granizos caídos, aterrizando allí con el ala todavía controlada.

El otro piloto voló en condiciones más suaves solo en el sentido que la turbulencia era ligera si bien estima que se acercó a los 6000 metros pero no encontró granizo. Al intentar escapar se encontró con granizo del tamaño de avellanas y turbulencia por lo que volvió hacia atrás recorriendo durante una hora en dirección al sureste el sistema nuboso encontrándose ascendencias poderosas pero suaves y descendencias turbulentas. Sin embargo, en una de ellas, girando muy cerrado, logró salir de la nube también estando próximo a granizo y fenómenos eléctricos. Al aterrizar en una zona deshabitada, se le rescató a primera hora del día siguiente, tras una noche angustiosa para todos en espera de noticias.

Las conclusiones que se obtuvieron en aquel momento eran que se encontraron con un sistema de tipo multicelular por la presencia de cizalladura vertical, aire seco en capas medias y presencia de varias células que se iban desarrollado hacia la fuente de alimentación del aire cálido y húmedo, hacia el sur y sureste. La presencia de gran aparato eléctrico, granizo de tamaño grande y vientos fuertes en tierra abonan también dicha teoría.

En la actualidad, se disponen de muchos medios de observación de gran calidad para radiografiar las tormentas, pero estoy seguro que ninguno provoca una sensación tan intensa como el relato de aquellos que han visitado el interior de un poderoso cumulonimbo y han logrado vivir para contarlo.

Finalmente, deseo recordar con agradecimiento a los meteorólogos Alfonso Ascaso (q.e.p.d.) y Rafael Cubero por haber dado la oportunidad a un joven de formarse profesionalmente y aprender Meteorología de campo en uno de los más apasionantes escenarios: la Aviación Deportiva

Enlaces de interés:

https://meteoglosario.aemet.es/index.php?pag=termino&ter=196

Entendiendo las nubes

https://pub.ame-web.org/index.php/TyC

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Evolución del tiempo durante de la Semana del 21 al 27 de mayo de 2018.

El lunes 21 continúa la situación de inestabilidad de la semana previa, con tormentas en toda la mitad este peninsular y en Baleares, si bien comienza a haber un cambio en la situación sinóptica al acercarse una borrasca por el Atlántico.

 

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Reporte en SINOBAS del día 21:

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