PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA ZONAS DE MONTAÑA EN ESPAÑA

Por Gerardo SANZ (Delegación Territorial de AEMET en Aragón)

y Ramón PASCUAL (Delegación Territorial de AEMET en Cataluña)

RESUMEN: Hace poco más de cien años las montañas eran percibidas como lugares aislados, peligrosos en cierta medida y escasamente desarrollados pese a estar mucho más pobladas que en la actualidad. Esta percepción es hoy completamente distinta. Las desventajas derivadas del aislamiento, la pendiente y la altitud, pese a sus consecuencias en términos de fenómenos naturales peligrosos (avalanchas, crecidas torrenciales, desprendimientos de piedras, corrimientos de tierras, etc.) han pasado a ser los principales activos de las iniciativas turísticas, que se han generalizado hasta convertirse en el principal motor económico de muchas zonas de montaña, llegando incluso en algunos puntos a frenar el éxodo rural.

La montaña es frecuentada ahora no solo para buscar aire puro o espacios naturales, sino también cada vez más para la práctica de actividades deportivas y recreativas, que en muchos casos llevan aparejadas, para su desarrollo, actividades profesionales. Un número creciente de personas —senderistas, esquiadores, alpinistas, etc.— se expone a las condiciones meteorológicas de un ámbito geográfico relativamente hostil, donde las condiciones meteorológicas evolucionan muy deprisa y a menudo con violencia. En este contexto, con el propósito de contribuir a la seguridad de vidas y bienes, AEMET elabora pronósticos meteorológicos específicos para algunas áreas montañosas de la Península y boletines de peligro de aludes para las zonas en las que las avalanchas de nieve son más frecuentes.

En lo que sigue, se pasa revista a lo más significativo de las características geográficas y climáticas de las montañas españolas, así como los principales riesgos que se afrontan al transitar por ellas. Por su gran relevancia en la alta montaña invernal, se hace especial mención a los aludes, y se presenta el —relativamente novedoso— esquema conceptual de las situaciones típicas de peligro, cuyo uso se ha generalizado tanto en los últimos años que puede considerarse un paradigma, tanto para la evaluación del peligro de aludes como para su comunicación al público. Seguir leyendo

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PATRONES SINÓPTICOS EN LA PENÍNSULA ANTÁRTICA.

Realizado por el Grupo Antártico de AEMET.

Los glaciares de la Península Antártica están entre las masas de hielo más vulnerables del planeta debido a sus temperaturas próximas a los cero grados durante el verano. Sin embargo, su respuesta es muy cambiante debido a la gran variabilidad climática que se da en la región, a causa entre otros, de fenómenos como el Niño y el Modo Anular del Sur (SAM en inglés). Estos modos de variabilidad climática pueden afectar a los patrones sinópticos que se dan en la región, advectando distintas masas de aire que finalmente pueden determinar la respuesta de los glaciares.

Para entender como varían estos patrones, el grupo antártico de AEMET junto a investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han realizado un estudio donde se clasifican los principales patrones sinópticos de la región y los han comparado con los datos recogidos en la estación meteorológica de la base Juan Carlos I en la isla de Livingston. Esta investigación ha sido publicada en la revista Journal of Climate de la American Meteorological Society con el título “Atmospheric patterns over the Antarctic Peninsula”.

En primer lugar se han identificado los distintos patrones sinópticos que afectan al área de la Península Antártica y el Paso del Drake. Así, se han identificado y descrito cinco patrones distintos:

  1. Depresión sobre el mar de Weddell (LWS)
  2. Depresión sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen (LAB)
  3. Depresión sobre el Pasaje del Drake (LDP)
  4. Viento zonal sobre el Pasaje del Drake (ZDP)
  5. Dorsal sobre la Península Antártica (RAP)
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Patrones sinópticos encontrados para el área de la Península Antártica y el Drake

Entre otros resultados se ha observado que todos los patrones tienen una frecuencia similar pero con grandes cambios estacionales. De hecho, las frecuencias anuales de estos patrones están muy influenciados por los distintos modos de variabilidad que afectan a la Antártida: la SAM y el Niño. La SAM afecta a la frecuencia anual de todos los patrones, mientras que sólo las depresiones sobre el mar de Weddell y los mares de Amundsen y Bellingshausen están influenciadas por el Niño.

 

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Esquema de cómo afectan los modos de variabilidad climática a LAB y LWS.

Estos patrones no son estáticos sino que presentan tendencias con el tiempo debido al calentamiento global así como al desarrollo del agujero de ozono. Así, desde 1979 se ha observado un aumento de situaciones con depresión sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen. Esta situación en concreto implica la advección de aire cálido y húmedo sobre la península Antártica, que durante el verano antártico puede conllevar a un aumento significativo de la fusión de los glaciares allí situados.

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Tipo de aire que transporta cada patrón sinóptico

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Artículo de opinión de nuestro compañero Benito Fuentes: Nadie seca nuestros campos.

Fuente: Diario de Teruel

La falta de agua no es algo nuevo en nuestra región. En los tres últimos siglos se han registrado muchos años secos y en al menos 36 de ellos la sequía ha sido extrema. Ante tales episodios antiguamente se culpaba a brujas, alquimistas o algunos colectivos religiosos. Hoy día nos hemos modernizado y buscamos culpables más sofisticados: avionetas que fumigan y hacen desaparecer los frentes y sus lluvias. Aún somos incapaces de admitir que, pese a los adelantos tecnológicos, seguimos y seguiremos siendo vulnerables a grandes nevadas,riadas o sequías extremas.

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Algunas aclaraciones sobre la predicción de nevadas

Por Delia Gutiérrez Rubio y Alberto Fernández Matía, meteorólogos de AEMET.

Estamos en invierno y, aunque esta temporada otoño-invierno el frío y las nevadas tardaron en llegar, sí que hemos vivido algunos episodios destacados, el más reciente de los cuales comenzó este último fin de semana del mes de enero, cuando hemos emitido avisos por nevadas en algunas comarcas del SE peninsular, y se prolonga a principios de esta semana en Canarias, con avisos amarillos por nevadas por encima de unos 1700 m.

Como venimos anunciando en nuestro web, estamos ya en puertas de un nuevo episodio de importantes nevadas. Esperamos que estas aclaraciones te ayuden a entender nuestros productos. Mantente siempre informado en nuestro web, y muy atento a las actualizaciones de nuestros avisos.

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Las imágenes del tiempo en la semana del 22 al 28 de enero de 2018

Informe del Área de Técnicas y Aplicaciones de Predicción de Aemet.

 

El lunes 22 continúa el dominio de la amplia dorsal en altura y anticiclón en superficie, con flujo del oeste que provoca temperaturas muy altas en el Mediterráneo, mientras que en la mitad oeste hay nieblas muy densas y persistentes.

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Análisis del Comportamiento de la Temperatura Media Anual en 2017 y de las series mensuales históricas 1916-2017 del Observatorio de Izaña

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La temperatura media anual del pasado año 2017 en el Observatorio de Izaña ha mantenido claramente el incremento progresivo de las últimas décadas, como se aprecia en la figura siguiente, lo que confirma la tendencia al calentamiento. La temperatura media anual de 11.6ºC se sitúa en la parte superior del quintil “muy cálido” del periodo de referencia 1961-1990 utilizado para análisis de cambio climático. Este valor iguala el dato de 2010 como máximo absoluta de la serie completa de 102 años que se inicia en 1916.

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Un análisis más completo del comportamiento de la temperatura en Izaña a lo largo del año se muestra en la figura siguiente, en la que se representan, por meses, la posición del dato de temperatura media mensual de los años 2016 (flecha de color naranja) y 2017 (flecha de color rojo), y las curvas suavizadas de distribución de la temperatura (“campanas” de densidad de probabilidad) en dos periodos distintos de 30 años: 1) periodo de referencia 1961-1990 (en color gris, delante y con un 50% de transparencia) y 2) periodo 1986-2015 (azul) como última actualización estadística quinquenal.

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Con este gráfico (diagramas  de frecuencia) representamos cómo ha ido cambiando la distribución de temperatura en cada mes del año en el periodo 1961-2015, tanto en posición relativa (que representa los márgenes de variabilidad), como en forma. En pocas palabras, la animación ilustra con qué frecuencia un mes alcanzó ciertas temperaturas a lo largo del tiempo. Los picos más altos en el gráfico individual de cada mes indican que ese mes alcanza esa temperatura más a menudo, mientras que los más bajos significan que esas temperaturas fueron menos frecuentes.

Existen simetrías alejadas de la distribución normal, significativamente bimodales en muchos casos, en casi todos los meses.  Activando la reproducción de vídeo se muestra cómo han evolucionado las “campanas” de densidad de probabilidad de 30 años de datos de temperatura media mensual desde el inicio de la serie histórica en 1916, en pasos de 5 años.

Una conclusión preliminar clara es que la tendencia general de calentamiento no es la misma a lo largo del año. Mientras en los meses centrales del invierno (enero y febrero) se aprecia muy poca variación, la tendencia ascendente es más evidente en el resto de los meses del año, destacando claramente los meses de abril y, sobre todo junio, de lo que se deduciría un inicio prematuro del verano.

Otra cuestión interesante son los cambios en los dos máximos relativos de probabilidad (prominencias en las “campana dobles”) en los meses de transición del invierno a la primavera (marzo y abril) y del verano al otoño (septiembre y octubre), en los que se aprecia un desplazamiento significativo del modo más frío al más cálido, que podrían corresponder, respectivamente, a un efecto de reducción del invierno (que adelanta el inicio de la primavera), y prolongación del verano (que retrasa el inicio del otoño). El papel que puede jugar la coexistencia de situaciones meteorológicas “opuestas” en un mismo mes en la forma bimodal de la distribución de la temperatura en determinados meses y épocas, es objeto de análisis.

Como conclusión general se puede afirmar que la patente tendencia de incremento en el dato de temperatura media anual está sustentada esencialmente en cambios en la distribución de las estaciones, con una extensión de la duración del periodo estival, tanto en su inicio como en su final, y una disminución del periodo invernal, principalmente en su finalización.

Agradecemos a la “Joy Division” de RealClimate.org por compartir los códigos R de “Joy plots for climate change”.

Estos gráficos muestran gran número de particularidades y detalles de enorme interés. Análisis, reflexiones e ideas sobre lo que muestran estas gráficas ¡son bienvenidas! ( ciai@aemet.es)

http://izana.aemet.es/

http://www.aemet.es/es/portada

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Evolución del tiempo durante la semana del 15 al 21 de enero de 2018.

Elaborado por  el Área de Técnicas y Aplicaciones de Predicción de Aemet.

– Evolución del tiempo durante de la semana

El lunes 15 una baja afecta a Canarias, con fuertes lluvias, mientras que un frente cálido pasa rozando el Cantábrico, donde el oleaje por el mar de fondo provocado por una profunda borrasca centrada sobre Islandia es importante.

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El martes 16 la baja se sitúa al este de Canarias, sobre el continente africano, aunque el archipiélago sigue afectado por fuertes vientos y fenómenos costeros. Las temperaturas ascienden moderada a notablemente en la Península. En el Cantábrico y costas de Galicia se emiten avisos de nivel naranja por mar de fondo durante los días 16 a 18. También se emiten avisos en el noreste peninsular por rachas debidas a la situación de cierzo y tramontana prevista para el día 17. Seguir leyendo

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La nieve

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Artículo de Lorenzo García de Pedraza publicado en  Boletín AME. Enero 2007, 5(15), p. 28

“Bienvenida la nevada, que nos libra de la niebla y de la helada”

La nieve es un meteoro de precipitación, de nube a tierra. Cuando la temperatura del aire está muy baja, el vapor de agua contenido en el aire se sublima directamente en cristalitos sólidos de hielo; dentro de la nube, luego, éstos se sueldan unos con otros formando los copos. Si la temperatura del aire entre la base de la nube y el suelo está por debajo de 0º, llegan a tierra en forma de nieve; caso de que la temperatura fuera más alta, se licuarían convirtiéndose en llovizna o lluvia.

Las laderas montañosas que se enfrentan a los vientos que traen las nubes son las más propicias a la nieve; mientras que a sotavento, el efecto foehn abre grandes claros en el cielo, con sol y ambiente más seco. En muchas ocasiones, la lluvia en el llano es nieve en la montaña por efecto de la altitud. En los copos de nieve, el hielo cristaliza principalmente en estrellas de seis puntas y no de ocho, como hemos visto en informaciones erróneas y gráficos de prensa y TV. (También hemos observado una mala comparación de los copos de nieve – vapor de agua sublimado- con la lluvia helada -agua congelada-). Seguir leyendo

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AEMET se une a la celebración del Día Mundial de la Nieve

La nieve es un elemento del clima que está presente de forma muy diversa en la geografía española. En la alta montaña, por encima de unos 2000 m, un manto nivoso cubre el suelo durante varios meses entre noviembre y mayo, aunque su duración varía de un año a otro. Este hecho condiciona fuertemente la vida en estas cotas e introduce riesgos adicionales como el de los aludes. Además, todos los inviernos se producen episodios de nevadas a cotas bajas, que afectan a menudo a amplias zonas de España y que conllevan alteraciones sustanciales de las actividades cotidianas. En ambos casos, el conocimiento del fenómeno y su predicción son fundamentales para la preservación de personas y bienes.

 En este sentido, AEMET cuenta con una tupida red de observatorios manuales instalados en refugios de alta montaña y estaciones de esquí, que proporcionan datos muy valiosos no solo para elaborar las predicciones sino también para hacer un seguimiento del clima y su evolución en estas zonas.

Precisamente, para evitar accidentes en la montaña, en temporada invernal se realizan sondeos nivológicos semanales en puntos concretos de Picos de Europa, Pirineos y Guadarrama. Así, se analizan los diferentes estratos de la nieve, que los técnicos de AEMET evalúan para saber si existe riesgo de aludes. Todo esto es posible gracias a la colaboración del personal de los refugios de montaña, estaciones de esquí, guardas forestales y el propio personal de AEMET.

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Estación meteorológica automática de Aemet en el Pirineo aragonés

Para poder realizar estas tareas y otras también relacionadas con la nieve, AEMET realiza cursos anuales de formación y reciclaje entre los observadores y se encarga de proveer de instrumentos meteorológicos y programas informáticos a las estaciones, de su mantenimiento y del asesoramiento a los colaboradores. Los cursos, que se imparten para Picos de Europa, Pirineos y Guadarrama, incluyen teoría de la nieve, sondeos nivológicos y test de estabilidad del manto nivoso. Están orientados a personal de AEMET y colaboradores, Guardia Civil, guías, guardería de parques, etc, para que cada día más gente pueda realizar buenas observaciones de nieve, lo cual redundará en una mayor calidad de los Boletines de Peligro de Aludes.

Se han creado 27 puntos de observación en Aragón, Navarra y La Rioja en los que de manera diaria y sistematizada se toman datos de espesor de nieve, entre otras variables. En esos puntos se imparte además formación de observadores-colaboradores, la mayoría de ellos transmitiendo en tiempo real estos datos utilizados por AEMET para numerosos productos.

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Observaciones meteorológicas en alta montaña

Aplicaciones para la seguridad en carreteras

AEMET ha desarrollado la aplicación METEORUTA, web que proporciona ayuda para conocer el tiempo previsto a lo largo de la ruta elegida en el período de tiempo en que se vaya a realizar el viaje.

Así mismo, se está desarrollando una nueva aplicación, MetVias, Web de predicción de condiciones meteorológicas en carretera, para dar información del espesor de nieve, temperatura mínima en la carretera, formación de hielo…Además esta aplicación dispondrá de predicción de hielo y nieve en las pistas del aeropuerto de Barajas

Predicciones de nevadas y aludes

Con independencia de las predicciones y avisos de nevadas para todo el territorio nacional, se emiten diariamente predicciones para las áreas de montaña: Picos de Europa, Pirineo (Navarro, Aragonés y Catalán), Ibérica (Riojana y Aragonesa), Sierra de Gredos, Sierras de y Guadarrama y Somosierra, y Sierra Nevada.

Estas predicciones abarcan el día en curso y los cuatro siguientes y también contienen un apartado de tiempo pasado. El pronóstico incluye valores previstos de temperaturas y sensaciones térmicas en los lugares más significativos, viento en la atmósfera libre y altitud de las isotermas de 0 y -10 °C.

Durante la temporada de nieve se elaboran también boletines de información nivológica y de peligro de aludes para las áreas del Pirineo, Picos de Europa y Guadarrama.

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Garita meteorológica con varios centímetros de nieve acumulada en su techo

Actividades internacionales relacionadas con la criosfera

Para realizar este tipo de predicciones, es necesaria la participación en distintos foros internacionales como el EAWS (European Avalanche Warning Services, que agrupa a los Servicios Europeos de Avisos de Aludes) y la coordinación constante con los otros servicios de predicción de aludes de nuestro entorno. De hecho, se dispone del centro “Formigal-Sarrios”, un centro de referencia internacional en medidas de precipitación en forma de nieve, espesor de nieve, radiación, etc

Estas actividades de observación y predicción se completan con distintas publicaciones, accesibles desde nuestra página web, como son las guías de montaña y aludes, que ayudan tanto a conocer e interpretar nuestros productos así como a contribuir a la seguridad de los distintos usuarios.

Otra de las actividades internacionales en las que AEMET participa en relación con la observación y la nieve destaca el proyecto SPICE (Solid Precipitation Intercomparison Experiment, es decir, Experimento de intercomparación de medidas de la precipitación sólida) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que tiene como principal objetivo establecer la mejor manera de medir las precipitaciones en forma de nieve.

La observación de la criosfera y el seguimiento de los cambios que experimenta son fundamentales para poder evaluar impactos sobre temas tan cruciales como el aumento del nivel del mar, el clima global, las circulaciones oceánica y atmosférica y a nivel regional y local los recursos y desastres naturales, ecosistemas, pesca y producción de alimentos, transporte e infraestructuras, actividades lúdicas y emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, AEMET participa en el proyecto de la OMM de Vigilancia Mundial de la Criosfera GCW (Global Cryosphere Watch), que comprende aquellas zonas del planeta que están cubiertas por nieve o hielo, sean terrestres o marítimas y cuya misión es informar sobre datos y análisis de los mismos, relacionados con la criosfera. AEMET además contribuye a este programa con datos principalmente de Formigal y Juan Carlos I (Antartida)

AEMET participa además en un convenio transfronterizo con Francia para la realización del proyecto de investigación “Caracterización de la evolución del clima y provisión de información para la adaptación en los Pirineos (CLIM’PY)”. Los datos provenientes de la red de observación de AEMET en el Pirineo son de gran importancia para llevar a cabo este proyecto pues cuenta con una alta densidad de puntos de observación de manera continuada a lo largo del año.

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Estación experimental de medida de la precipitación en forma de nieve en Formigal-Sarrios

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La Organización Meteorológica Mundial confirma 2017 como uno de los tres años más cálidos de los que se tienen datos.

 

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18 de enero de 2018 (OMM) – En una clara señal de la continuidad del cambio climático a largo plazo, causado por el aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, 2015, 2016 y 2017 han sido confirmados como los tres años más cálidos de los que se tienen datos. 2016 sigue manteniendo el récord mundial, si bien 2017 ha sido el año más cálido sin el fenómeno de El Niño, el cual puede provocar un aumento de las temperaturas anuales mundiales.

Un análisis consolidado de cinco de los mejores conjuntos internacionales de datos, realizado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), revela que la temperatura media mundial en superficie en 2017 superó aproximadamente en 1,1° grado Celsius a la de la era preindustrial.

El año 2016 continúa siendo el más cálido del que se tenga registro (1,2 °C por encima de la era preindustrial). Tanto en 2015 como en 2017 las temperaturas medias mundiales superaron en 1,1 °C las de los niveles preindustriales. Resulta prácticamente imposible establecer una distinción entre ambos años debido a que la diferencia de temperatura es menos de una centésima de grado, lo cual es inferior al margen de error estadístico. Seguir leyendo

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