TORNADOS
Aquí podemos observar tornados,
que es lo que opinan la personas acerca de este fenómeno natural,
cuanto es que afecta y como han sido sus vivencias; es muy interesante
saber más acerca de este tema.
I. DEFINICIÓN
Un tornado es una masa de aire con alta velocidad angular ); su extremo inferior está en contacto con la superficie de la Tierra y el superior con una nube cumulonimbus o, excepcional mente con la base de una nube cúmulus. Se trata del fenómeno atmosférico ciclónico de mayor densidad energética de la Tierra, aunque de corta duración; desde segundos hasta más de una hora.
Los tornados se presentan en diferentes tamaños y formas pero generalmente tienen la forma de una nube embudo, cuyo extremo más angosto toca el suelo y suele estar rodeado por una nube de desechos y polvo. La mayoría de los tornados cuentan con vientos que llegan a velocidades de entre 65 y 180 km/h, miden aproximadamente 75 metros de ancho y se trasladan varios kilómetros antes de desaparecer. Los más extremos pueden tener vientos con velocidades que pueden girar a 450 km/h o más, medir hasta 2 km de ancho y permanecer tocando el suelo a lo largo de más de 100 km de recorrido.
Entre los diferentes tipos de tornados están las trombas terrestres, los tornados de vórtices múltiples y las trombas marinas. Éstas últimas se forman sobre cuerpos de agua, conectándose a cúmulus y nubes de tormenta de mayor tamaño, pero se les considera tornados porque presentan características similares a los que se forman en tierra, como su corriente de aire en rotación en forma de embudo. Las trombas marinas por lo general son clasificadas como tornados no-supercelulares que se forman sobre cuerpos de agua. Estas columnas de aire frecuentemente se generan en áreas intertropicales cercanas a los trópicos o en las áreas continentales de las latitudes subtropicales de las zonas templadas, y son menos comunes en latitudes mayores, cercanas a los polos o en las latitudes bajas, próximas al ecuador terrestre. Otros fenómenos similares a los tornados que existen en la naturaleza incluyen al gustnado y los remolinos de polvo, de fuego y de vapor.
Los tornados son detectados a través de radares de impulsos Doppler, así como visualmente por los cazadores de tormentas. Se les ha observado en todos los continentes excepto en la Antártida. No obstante, la gran mayoría de los tornados del mundo se producen en la región estadounidense conocida como Tornado Alley y es seguida por el Pasillo de los Tornados que afecta el noroeste, centro y norte-sur de Argentina, sudoeste de Brasil, sur de Paraguay y Uruguay en Sudamérica. También ocurren ocasionalmente en el centro-sur y este de Asia, sur de África, noroeste y sudeste de Europa, oeste y sudeste de Australia y en Nueva Zelanda.
II. ESCALAS
Existen varias escalas diferentes para clasificar la fuerza de los tornados. La escala Fujita-Pearson los evalúa según el daño causado, y ha sido reemplazada en algunos países por la escala Fujita mejorada, una versión actualizada de la anterior. Un tornado F0 ó EF0, la categoría más débil, causa daño a árboles pero no a estructuras. Un tornado F5 ó EF5, la categoría más fuerte, arranca edificios de sus cimientos y puede producir deformaciones estructurales significativas en rascacielos. La escala TORRO va del T0 para tornados extremadamente débiles al T11 para los tornados más fuertes que se conocen. También pueden analizarse datos obtenidos de radares Doppler y patrones de circulación dejados en el suelo (marcas cicloidales) y usarse fotogrametría para determinar su intensidad y asignar un rango.
Un tornado cerca de Abingdon.
Esta imagen fue
tomada en el 5 de junio del 2010.
El tornado fue clasificado por una escala EF0.
Un tornado se define
en el Glossary of Meteorology como «una columna de aire que gira violentamente
sobre sí misma, estando en contacto con el suelo, ya sea colgando de o debajo
de una nube cumuliforme, y frecuentemente (pero no siempre) visible como una
nube embudo...». En la práctica, para que un vórtice sea clasificado como un
tornado, debe tener contacto tanto con el suelo como con la base de la nube.
Sin embargo, los científicos aún no han formulado una definición completa del
término; por ejemplo, hay desacuerdos respecto a si múltiples puntos de
contacto con el suelo provenientes del mismo embudo constituyen diferentes
tornados.4 El término «tornado» se refiere además al vórtice de viento, no a la
nube de condensación.
III. CARACTERÍSTICAS
- Forma y Dimensiones
La mayoría de los
tornados adoptan la forma de un estrecho embudo, de unos pocos cientos de
metros de ancho, con una pequeña nube de desechos cerca del suelo. Los tornados
pueden quedar obscurecidos completamente por lluvia o polvo, y si es así, son
particularmente peligrosos, puesto que incluso los meteorólogos experimentados
podrían no verlos.
Un tornado en cuña en Moore, Oklahoma
- Apariencia
Los tornados pueden
ser de una gran variedad de colores, dependiendo del ambiente en el que se
formen. Aquellos que se desarrollan en un entorno seco pueden ser prácticamente
invisibles, apenas distinguibles sólo gracias a los desechos en circulación en
la base del embudo. Los embudos de condensación que levantan pocos desechos o
no los levantan pueden ser grises o blancos. Al viajar por encima de un cuerpo
de agua, como lo hacen las trombas marinas, pueden volverse muy blancos o hasta
azules. Los embudos que se mueven lentamente, consumiendo grandes cantidades de
desechos y tierra, generalmente son más oscuros, tomando el color de los
desechos. Por su parte, los tornados en las Grandes Llanuras pueden volverse
rojos debido al tinte rojizo de la tierra, y los tornados en zonas montañosas
pueden viajar sobre terrenos cubiertos de nieve, volviéndose de un blanco
brillante.
Un factor importante
que determina la apariencia de un tornado son las condiciones de iluminación.
Un tornado que esté siendo iluminado por su parte posterior (visto con el sol
detrás de él) se ve muy oscuro. El mismo tornado, visto con el sol a espaldas
del observador, puede verse gris o blanco brillante. Los tornados que se forman
durante el ocaso pueden ser de muchos colores diferentes, presentando tonos de
amarillo, anaranjado y rosa.
Un tornado en cuerda en su fase de disipación en Tecumseh, Oklahoma.
- Rotación
Los tornados están formados por dos tipos de movimientos verticales del
aire: uno anticiclónico con giro horario, formado por el aire frío y seco que
desciende disminuyendo su radio y por lo tanto, aumentando su velocidad de
giro, y otro ascendente, que constituye un área ciclónica, cuyo radio de acción
va aumentando en espiral al ir ascendiendo en sentido contrario a las agujas
del reloj en el hemisferio norte, y en el sentido de las agujas del reloj en el
hemisferio sur. Al contrario de lo que sucede con la especie de embudo
anticiclónico descendente, a medida que asciende el aire caliente se va
ensanchando, con lo que pierde velocidad y, obviamente, energía. Las
superceldas y los tornados giran ciclónicamente en simulaciones numéricas
incluso cuando el efecto Coriolis es ignorado. Los tornados y mesociclones
de bajo nivel deben su rotación a procesos complejos dentro de la supercelda y
el medio ambiente.
Un tornado en cuña en Bennington, Kansas
IV .CICLO DE VIDA
- Relación con la supercelda
Los tornados generalmente se desarrollan a partir de un tipo de
tormentas conocidas como superceldas. Las superceldas contienen mesociclones,
que son un área de rotación organizada de aire que se localiza en la atmósfera,
de entre 2 a 10 km de ancho. Además de tornados, son comunes en tales tormentas
lluvias intensas, rayos, fuertes ráfagas de viento y granizo. Si bien la
mayoría de los tornados, particularmente los más fuertes (del EF3 al EF5 según
la Escala Fujita-Pearson), se derivan de superceldas, también algunos se pueden
formar a partir de otras circulaciones de aire, y por lo tanto son denominados
tornados no supercelulares. Este tipo de tornados, no obstante, suelen ser de
menor intensidad.
- Formación
La mayor parte de los tornados originados en superceldas siguen un ciclo
de vida reconocible. Éste comienza con el origen de la propia supercelda, que
se da cuando una corriente de aire frío y seco desciende desde lo alto de una
nube (desde la parte de atrás) para compensar el aire cálido que asciende por
el frente para ir incrementando las dimensiones de la propia nube. Al ser más
pesado el aire frío, se producen capas de aire inestable donde el aire frío
desciende y obliga al aire caliente a ascender, creando la tormenta. Si las
diferencias de temperatura son lo suficientemente grandes, el descenso del aire
frío se puede dar en forma de remolino, invisible por ser de aire seco: se
vuelve visible cuando al llegar al suelo comienza a levantar polvo, hojas y
otros objetos.
- Madurez
Inicialmente, el tornado cuenta con una buena fuente de aire caliente y
húmedo que ingresa en él para darle energía, por lo que crece hasta que alcanza
su etapa madura. Esto puede durar unos pocos minutos o más de una hora, y es
durante este tiempo que el tornado generalmente causa el mayor daño y sus
dimensiones llegan al máximo, pudiendo llegar a medir en algunos casos más de
1,5 km de ancho. Mientras tanto, la RFD, que en esta etapa es un área de
vientos superficiales fríos, comienza a colocarse alrededor del tornado,
interrumpiendo el flujo de aire caliente que lo alimenta.
- Disipación
Cuando la RFD envuelve completamente al tornado y le corta el suministro
de aire, el vórtice comienza a debilitarse, y se vuelve delgado, semejante a
una cuerda. Esta es la fase de disipación, misma que normalmente no dura más de
unos pocos minutos, y tras la cual el tornado se esfuma. Durante esta etapa la
forma del tornado depende en gran medida de los vientos de la tormenta
principal, lo que puede hacer que tome formas inusuales.24 33 34 A pesar de que
el tornado está desapareciendo, todavía es capaz de causar daño. Al convertirse
en un tubo delgado, de la misma forma que un patinador recoge los brazos para
girar más rápido, los vientos pueden incrementar su velocidad en este punto.
Aunque esta teoría acerca de cómo surgen, se desarrollan y desaparecen
los tornados es ampliamente aceptada, no explica la formación de tornados más
pequeños, como las trombas terrestres o los tornados con múltiples vórtices.
Todos ellos tienen diferentes mecanismos que influencian su desarrollo, no obstante,
la mayoría siguen un patrón similar al aquí descrito.
V.TIPOS
- Tornado de vórtices múltiples
Un tornado de vórtices múltiples o tornado multivórtice es un tipo de
tornado en el cual dos o más columnas de aire en movimiento giran alrededor de
un centro común. Las estructuras multivórtices pueden presentarse en casi
cualquier circulación de aire, pero se las observa frecuentemente en tornados
intensos. Estos vórtices generalmente crean pequeñas áreas que causan mayor
daño a lo largo de la trayectoria del tornado principal. Este fenómeno es
distinto al tornado satélite, el cual es un tornado más débil que se forma muy
cerca de otro tornado más grande y fuerte, contenido dentro del mismo
mesociclón. El tornado satélite aparenta «orbitar» alrededor del tornado mayor
(de ahí el nombre), asemejándose a un tornado multivórtice. No obstante, el
tornado satélite es una circulación distinta, y es mucho más pequeño que el
embudo principal.
Tromba marina
La tromba marina o manga de agua es simplemente un tornado que se
encuentra sobre el agua. No obstante, los investigadores generalmente
distinguen las trombas marinas tornádicas de las no tornádicas. Las trombas
marinas no tornádicas son menos fuertes pero mucho más comunes, y son similares
en su dinámica a los llamados remolinos de polvo y a las trombas terrestres. Se
forman en las bases de nubes cumulus congestus en aguas tropicales y
subtropicales. Tienen vientos relativamente débiles, paredes lisas con flujo
laminar y generalmente viajan muy lentamente, si es que lo hacen. Comúnmente
ocurren en los cayos de la Florida y al norte del mar Adriático. En contraste,
las trombas marinas tornádicas son literalmente "tornados sobre el
agua". Se forman sobre ella de manera similar a los tornados
mesociclónicos, o bien son tornados terrestres que llegan al agua. Ya que se
forman a partir de tormentas fuertes y pueden ser mucho más intensas, rápidas y
de mayor duración que las trombas no tornádicas, se les considera más
peligrosas.
- Tromba terrestre
Una tromba terrestre, también llamada tornado no supercelular, tornado o
embudo nuboso o, por su nombre en inglés, landspout, es un tornado que no está
asociado con un mesociclón. Su nombre proviene de su denominación como una
«tromba marina no tornádica sobre tierra». Las trombas marinas y las terrestres
comparten varias características distintivas, incluyendo su relativa debilidad,
corta duración y un embudo de condensación liso y de pequeñas dimensiones que
con frecuencia no toca el suelo. Estos tornados también crean una distintiva
nube laminar de polvo cuando hacen contacto con el suelo, debido a que su
mecánica es diferente a la de los tornados mesoformes. Aunque generalmente son
más débiles que los tornados clásicos, pueden producir fuertes vientos que
igualmente son capaces de causar graves daños.
- Circulaciones semejantes a tornados
Un gustnado (término que proviene de gust front tornado, es decir,
«tornado de frente de ráfagas») es un pequeño remolino vertical asociado con un
frente de ráfagas o una ráfaga descendente. Ya que técnicamente no están
conectados con la base de una nube, existe cierto debate sobre si los gustnados
son tornados. Se forman cuando un flujo de aire frío, seco y rápido proveniente
de una tormenta se encuentra con una masa de aire caliente, húmedo y
estacionario cerca del límite del flujo, resultando en un efecto de
"redondeamiento" (ejemplificado a través de una nube en rodillo). Si
la cizalladura del viento en los niveles inferiores es lo suficientemente
fuerte, la rotación puede volverse horizontal o diagonal y hacer contacto con
el suelo. El resultado es un gustnado. Es digno de mencionar que debido a que
están libres de cualquier influencia de efecto Coriolis a partir de un
mesociclón, aparentemente son ciclónicos y anticiclónicos de forma alterna sin
preferencia alguna.
- Remolino de polvo
Un remolino de polvo o remolino de arena, conocido en inglés como dust
devil (literalmente «demonio de polvo») se parece a un tornado en que es una
columna de aire vertical en rotación. No obstante, se forman bajo cielos
despejados y rara vez alcanzan la fuerza de los tornados más débiles. Se
desarrollan cuando una fuerte corriente ascendente convectiva se forma cerca
del suelo durante un día caluroso. Si hay suficiente cizalladura del viento en
los niveles inferiores, la columna de aire caliente que está en ascenso puede
desarrollar un pequeño movimiento ciclónico que puede distinguirse cerca del
suelo. A estos fenómenos no se les considera tornados porque se forman cuando
hay buen clima y no se asocian con nube alguna. Pueden, no obstante, causar
ocasionalmente daños de consideración, especialmente en zonas áridas.
- Remolino de fuego
Aquellas circulaciones que se desarrollan cerca de incendios forestales
reciben el nombre de remolinos o torbellinos de fuego. No se les considera
tornados salvo en el raro caso de que se conecten a una nube pyrocumulus o a
otra nube cumuliforme sobre ellos. Los remolinos de fuego por lo general no son
tan fuertes como los tornados relacionados con tormentas. Sin embargo, pueden
causar daños considerables.
- Remolino de vapor
Un remolino de vapor, en inglés llamado steam devil es un término que se utiliza para describir a
una corriente ascendente en rotación que implica vapor o humo. Un remolino de
vapor es muy raro, pero se forma principalmente a partir de humo emitido por
las chimeneas de una central de energía. Las aguas termales y los desiertos
también pueden ser zonas aptas para la formación de un remolino de vapor. Este
fenómeno puede ocurrir sobre el agua, cuando el frío aire ártico se encuentra con
agua relativamente cálida.
VI. SEGURIDAD
A pesar de que los tornados pueden atacar en cualquier instante, existen
precauciones y medidas preventivas que la gente puede adoptar para aumentar sus
posibilidades de sobrevivir a un tornado. Autoridades como el Storm Prediction
Center aconsejan contar con un plan contra tornados. Cuando una alerta de
tornado es enviada, refugiarse en un sótano o una habitación localizada en la
parte más interna de una casa resistente aumenta en gran medida las posibilidades
de sobrevivir. En áreas propensas a tornados, muchos edificios cuentan con
refugios especiales para tormentas. Estas habitaciones subterráneas han ayudado
a salvar miles de vidas.
Algunos países cuentan con agencias meteorológicas que proporcionan
predicciones de tornados e incrementan el nivel de alerta para un posible
tornado (de la misma forma que lo hacen los avisos y alertas de tornados en
Estados Unidos y Canadá). Las estaciones climatológicas de radio también
proporcionan alarmas cuando se libera una advertencia por clima severo para su
área local, aunque este tipo de estaciones de radio se encuentran generalmente
sólo en los Estados Unidos.
A menos que el tornado esté a gran distancia y sea visible, los
meteorólogos aconsejan a los conductores que estacionen sus vehículos fuera del
camino (para no bloquear al tráfico de emergencia), y buscar un refugio seguro.
Si no hay uno en las cercanías, colocarse en lo profundo de una zanja es la
siguiente mejor opción.
VII. INVESTIGACIÓN
La meteorología es una ciencia relativamente joven y aún más el estudio
de los tornados. Aunque han sido estudiados desde el siglo XIX y con mayor
énfasis desde mediados del siglo XX, todavía hay aspectos de ellos que son un
misterio. Los científicos tienen una idea bastante precisa del desarrollo de
tormentas y mesociclones, y de las condiciones meteorológicas que conducen a su
formación; no obstante, el paso de supercelda (u otros procesos formativos) a
tornadogénesis y la diferenciación de mesociclones tornádicos y no tornádicos
son aspectos que todavía no se comprenden del todo y son el enfoque de gran
parte de las investigaciones.
Los científicos aún desconocen los mecanismos exactos a través de los
cuales se forman la mayoría de los tornados, y ocasionalmente algunos todavía
aparecen sin una alerta de tornado previa. Los análisis de las observaciones a
partir de instrumentos tanto estacionarios como móviles, superficiales y
aéreos, y remotos e in situ, generan nuevas ideas y perfeccionan las nociones
existentes. La utilización de modelos matemáticos también proporciona mayor
entendimiento ya que las nuevas observaciones y descubrimientos son integrados
a nuestro entendimiento físico y después puestos a prueba a través de
simulaciones de computadora que validan las nuevas nociones al mismo tiempo que
producen descubrimientos teóricos completamente nuevos, muchos de los cuales
serían de otra forma casi indeducibles. Igualmente, el desarrollo de nuevas
formas de observación y la instalación de redes de observación espaciales y
temporales más finas han ayudado a tener un mayor entendimiento y mejores
predicciones.
Programas de investigación, incluyendo proyectos de estudio como el
proyecto VOTEX, el despliegue del TOTO, el Doppler On Wheels (DOW) y docenas de
programas más, esperan contestar muchas de las interrogantes que todavía
invaden a los meteorólogos. Universidades, agencias gubernamentales como el
National Severe Storms Laboratory, meteorólogos del sector privado y el Centro
Nacional de Investigación Atmosférica son algunas de las organizaciones en
investigación activa, mismas que cuentan con varias fuentes proveedoras de
fondos, tanto privadas como públicas, destacando en este sentido la National
Science Foundation.
Una unidad Doppler On Wheels observando un tornado cerca de Attica,
Kansas.
MAPA DE DESASTRES NATURALES
http://www.youtube.com/watch?v=V5jpWx0rx10
MAPA DE DESASTRES NATURALES
¿Te has planteado alguna vez a dónde tendrías que irte a vivir para evitar las catástrofes naturales, como terremotos, inundaciones o huracanes?
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Aqui les dejo este link, es un video muy interesante sobre desastres naturales.
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Si los científicos aún no conocen muy bien el origen de los tornados, es importante seguir investigando sobre ellos. los Peruanos todavía no hemos tenido la presencia de estos tornados, pero si existen los vientos y remolinos
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