fbpx
Wikipedia

Ciclón tropical

En meteorología, el término ciclón tropical se usa para referirse a un sistema tormentoso caracterizado por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión que produce fuertes vientos y abundantes lluvias. Los ciclones tropicales extraen su energía de la condensación de aire húmedo, produciendo fuertes vientos. Se distinguen de otras tormentas ciclónicas, como las bajas polares, por el mecanismo de calor que las alimenta, que las convierte en sistemas tormentosos de "núcleo cálido". Dependiendo de su fuerza un ciclón tropical puede llamarse depresión tropical, tormenta tropical, huracán y dependiendo de su localización se pueden llamar tifón (especialmente en las Islas Filipinas, Taiwán, China y Japón) o simplemente ciclón como en el Índico.

Huracán Patricia, el huracán más poderoso registrado en toda la historia del mundo visto desde la Estación Espacial Internacional el 22 de octubre de 2015. El ciclón desarrolló ráfagas de 400 km/h, azotando las costas mexicanas (Jalisco, Colima, Nayarit).[1][2][3][4][5]
Mapa de los ciclones tropicales entre 1945 y 2006.

Su nombre se deriva de los trópicos y su naturaleza ciclónica. El término "tropical" se refiere tanto al origen geográfico de estos sistemas, que se forman casi exclusivamente en las regiones intertropicales del planeta, como a su formación en masas de aire tropical de origen marino. El término "ciclón" se refiere a la naturaleza ciclónica de las tormentas, con una rotación en el sentido contrario al de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur.

Los ciclones se desarrollan sobre extensas superficies de aguas cálidas y cuando las condiciones atmosféricas alrededor de una débil perturbación en la atmósfera son favorables. A veces se forman cuando otros tipos de ciclones adquieren características tropicales.

Los ciclones tropicales son conducidos por vientos direccionales hacia la troposfera; si las condiciones continúan siendo favorables, la perturbación tropical se intensifica y puede llegar a desarrollarse un ojo, y pierden su fuerza cuando penetran en tierra o si las condiciones alrededor del sistema se deterioran este se disipa.

Los ciclones tropicales producen grandes daños en las zonas costeras, mientras que regiones interiores y altas están relativamente a salvo de los daños, también producen lluvias torrenciales que a su vez pueden producir inundaciones y corrimientos de tierra y también provocan marejadas ciclónicas en áreas costeras y las cuales dependiendo de la geografía pueden producir inundaciones extensas a más de 40 km hacia el interior en llanuras litorales extensas y de pendiente escasa.[6]

Aunque sus efectos en las poblaciones y barcos pueden ser catastróficos, los ciclones tropicales pueden reducir los efectos de una sequía. Además, transportan el calor de los trópicos a latitudes más templadas, lo que hace que sean un importante mecanismo de la circulación atmosférica global que mantiene en equilibrio la troposfera y mantiene relativamente estable y cálida la temperatura terrestre.

Estructura física

 
Estructura de un ciclón tropical.

Los ciclones tropicales son áreas de baja presión atmosférica cerca de la superficie de la Tierra. Las presiones registradas en el centro de los ciclones tropicales están entre las más bajas registradas en la superficie terrestre al nivel del mar.[7]​ Los ciclones tropicales se caracterizan y funcionan como núcleo cálido, que consiste en la expulsión de grandes cantidades de calor latente de vaporización que se eleva, lo que provoca la condensación del vapor de agua. Este calor se distribuye verticalmente alrededor del centro de la tormenta. Por ello, a cualquier altitud (excepto cerca de la superficie, donde la temperatura del agua determina la temperatura del aire) el centro del ciclón siempre es más cálido que su alrededor.[8]​ Las principales partes de un ciclón son el ojo, la pared del ojo y las bandas lluviosas. Son como tornados pero en agua.

Bandas lluviosas

Todas las áreas de baja presión en superficie presentan una divergencia hacia arriba para formar una espiral nubosa de aire cálido que va ganando altura pero va perdiendo velocidad al expandirse. Debido a la rotación terrestre (que es el motor de lo que se conoce como efecto Coriolis) esta espiral ascendente gira en sentido anti horario en el hemisferio norte y horario en el hemisferio sur. Pero como las leyes físicas nos enseñan que a toda acción se opone una reacción de la misma intensidad pero de sentido contrario, la divergencia en altura de un ciclón tropical produce una convergencia en profundidad hacia la parte central del mismo que llega a la superficie con la máxima velocidad de giro al disminuir el radio de giro y concentrarse en un área reducida.

Se trata del mismo proceso de aceleración que se produciría en un tobogán de las proporciones tan enormes de un ciclón tropical: el aire cálido de la banda nubosa ascendente forma una banda nubosa con el borde exterior situado a mayor altura que el interior. Así, los vientos que ascienden en las capas altas de un ciclón tropical se alejan del centro de la tormenta, pero empujan al aire frío localizado por encima de dicha banda nubosa hacia el centro del área ciclónica descendiendo por su mayor peso (aire frío más pesado) con una velocidad siempre creciente al reducirse su radio de giro con dicho descenso.

En resumen, el modelo del proceso de formación de un ciclón es relativamente sencillo: se trata de dos espirales de rotación, una nubosa ascendente que se extiende hacia arriba y una superpuesta a la ascendente que desciende y se contrae hacia el centro. Lo que sucede es que la espiral descendente, como está formada por aire frío más pesado, no presenta nubes, intercalándose entre dos espirales ascendentes sucesivas. Cuando la espiral descendente llega al suelo en un tornado, se puede fotografiar desde el lado de mayor presión que es el que tiene menor nubosidad.

Para que los ciclones tropicales tengan esta característica de la producción de bandas de lluvia, es necesario que no exista una cizalladura vertical para mantener el núcleo cálido del centro de la tormenta.[9][10]

Ojo y zona interna

Un ciclón tropical presenta un área de aire que circula en sentido descendente en el centro del mismo; si el área es lo suficientemente fuerte se puede desarrollar lo que se llama "ojo". Normalmente, en el ojo la temperatura es cálida y este se encuentra libre de nubes (sin embargo, el mar puede ser extremadamente violento).[11]​ En el ojo del ciclón se registran las temperaturas más frías en superficie y las más cálidas en altura. Normalmente el ojo es de forma circular y puede variar desde los 3 a los 370 kilómetros de diámetro.[12][13]​ En ocasiones, los ciclones tropicales maduros e intensos pueden presentar una curvatura hacia el interior en la parte superior de la pared del ojo, tomando un aspecto parecido al de un estadio de fútbol, por lo que a veces a este fenómeno se le denomina "efecto estadio".[14]

Hay otros elementos que o bien rodean o bien cubren el ciclón. La nubosidad central densa (Central Dense Overcast, CDO) es un área de densa actividad tormentosa cerca del centro del ciclón tropical;[15]​ en ciclones débiles, la nubosidad central densa cubre el centro de circulación completamente, resultando en un ojo no visible.[16]​ Contiene la pared del ojo y el ojo en sí mismo. El huracán clásico contiene una nubosidad central densa simétrica, lo cual significa que es perfectamente circular y redondo en todos sus lados.

La pared del ojo es una banda alrededor del ojo donde los vientos alcanzan las mayores velocidades, las nubes alcanzan la mayor altura y la precipitación es más intensa. El daño más grave debido a fuertes vientos ocurre mientras la pared del ojo de un huracán pasa sobre tierra.[11]​ En los ciclones tropicales intensos hay un ciclo de reemplazo de la pared del ojo. Cuando los ciclones alcanzan un pico de intensidad, normalmente tienen una pared del ojo y un radio de las ráfagas de viento que contraen a un tamaño muy pequeño, alrededor de 10 o 25 kilómetros. Las bandas de lluvia externas se pueden organizar en un anillo de tormentas externo que se mueve lentamente hacia el interior y que roba la pared del ojo para captar su humedad y momento angular. Cuando la pared del ojo interno se debilita, el ciclón tropical también se debilita, los vientos más fuertes se debilitan y la presión en el centro aumenta. Al final del ciclo la pared del ojo externo reemplaza al interno completamente. La tormenta puede ser de la misma intensidad o incluso mayor una vez que el ciclo de reemplazo ha terminado. La tormenta vuelve a extenderse de nuevo y se forma un nuevo anillo externo para la nueva sustitución de la pared del ojo.[17]

Tamaño

Tamaños de ciclones tropicales
ROCI Tipo
Menos de 2 grados de latitud Muy pequeño/enano
De 2 a 3 grados de latitud Pequeño
De 3 a 6 grados de latitud Mediano/Medio
De 6 a 8 grados de latitud Grande
Más de 8 grados de latitud Muy grande[18]

Una medida del tamaño de un ciclón tropical se obtiene midiendo la distancia desde su centro de circulación hasta la última isobara cerrada, también conocida como su ROCI (sigla que corresponde al inglés Radius of Outermost Closed Isobar). Si el radio es menor que dos grados de latitud o 222 kilómetros, entonces el ciclón se considera "muy pequeño" o "enano". Radios entre 3 y 6 grados de latitud o entre 333 y 666 kilómetros hacen que el ciclón sea considerado de "tamaño medio". Los ciclones "muy grandes" tienen radios mayores que 8 grados u 888 kilómetros.[18]​ El uso de esta medida ha determinado que el tamaño medio de los ciclones tropicales del Noroeste del Pacífico es el mayor de todos, siendo aproximadamente el doble que el de los que se producen en el Atlántico.[19]​ Otros métodos para determinar el tamaño de un ciclón tropical incluye la medida del radio de los vientos del vendaval y midiendo el radio al que su vorticidad relativa decrece a 1·10-5 s-1 desde su centro.[20][21]

Mecánica de los ciclones tropicales

 
Los huracanes se forman cuando la energía expulsada por la condensación del vapor de agua presente en el aire cálido en elevación causa un bucle de alimentación positiva sobre las aguas templadas de los océanos. El aire se calienta, elevándose aún más, lo que conduce a más condensación. El aire que fluye hacia el exterior de esta "chimenea" vuelve a la superficie, formando vientos muy fuertes.[22]

Estructuralmente, un ciclón tropical es un gran sistema de nubes en rotación, viento y tormentas. Su fuente primaria de energía es la expulsión del calor de condensación del vapor de agua que se condensa a grandes altitudes, siendo el calor aportado por el Sol el que inicia el proceso de evaporación. Además, un ciclón tropical puede ser interpretado como una gigante máquina térmica vertical, mantenida por la mecánica y fuerzas físicas como la rotación y la gravedad terrestre.[23]

En otro sentido, los ciclones tropicales pueden ser vistos como un tipo especial de complejo convectivo de mesoescala, que continúa desarrollándose a partir de una vasta fuente de humedad y calor. La condensación conduce a unas mayores velocidades del viento, ya que una pequeña fracción de la energía liberada se convierte en energía mecánica;[24]​ los vientos más rápidos y presiones más bajas asociadas con ellos causan una mayor evaporación en superficie y de este modo incluso más evaporación. Mucha de la energía expulsada conduce las corrientes de aire, lo que aumenta la altura de las nubes, acelerando la condensación.[25]

Este bucle de retroalimentación positiva continúa mientras las condiciones sean favorables para el desarrollo del ciclón tropical. Factores como una ausencia continuada de equilibrio en la masa de distribución de aire también aportarían energía para mantener al ciclón. La rotación de la Tierra causa que el sistema gire, efecto conocido como el efecto Coriolis,[26]​ dando una característica ciclónica y afectando a la trayectoria de la tormenta.[27]

Lo que principalmente distingue a un ciclón tropical de otros fenómenos meteorológicos es la condensación como fuerza conductora.[28]​ Dado que la convección es más fuerte en un clima tropical, esto define el dominio inicial del ciclón. Por contraste, frecuentemente los ciclones de media latitud obtienen su energía de los gradientes horizontales de temperatura preexistentes en la atmósfera.[28]​ Para poder seguir alimentando su motor de calor, el ciclón tropical debe permanecer sobre agua cálida, que provee la humedad atmosférica necesaria. La evaporación se acelera por los vientos fuertes y se reduce por la presión atmosférica en la tormenta, resultando un bucle de alimentación positiva. Como consecuencia, cuando un ciclón tropical pasa sobre tierra su fuerza disminuye rápidamente.[29]

 
Mediciones de ozono recogidas sobre el huracán Erin el 12 de septiembre de 2001. El ojo de Erin está marcado con un símbolo rojo de huracán. En el ojo, las concentraciones de ozono son elevadas (amarillo y verde). El núcleo está rodeado por un área de concentración mucho menor de ozono (púrpura y azul).

Los niveles de ozono dan una pista sobre si una tormenta se desarrollará. El giro inicial de un ciclón tropical es débil y muchas veces cubierto por las nubes, y no siempre es fácil de detectar por los satélites que proveen imágenes de las nubes. Sin embargo, instrumentos como el Total Ozone Mapping Spectrometer pueden identificar cantidades de ozono que están relacionadas íntimamente con la formación, intensificación y movimiento de un ciclón.

Como resultado, los niveles de ozono pueden ser muy útiles para determinar la ubicación del ojo. Las concentraciones naturales de ozono son más elevadas en la estratosfera. El aire más cercano a la superficie oceánica es menos rico en ozono. Rodeando al ojo, hay un anillo de potentes tormentas que absorben el aire húmedo y cálido de la superficie del océano, elevándolo kilómetros en la atmósfera, a veces hasta alcanzar la capa baja de la estratosfera. Este aire pobre en ozono reemplaza al aire rico en ozono provocando que las concentraciones en ozono disminuyan. El proceso se invierte a sí mismo en el ojo: el aire en altura se hunde hacia la superficie, infundiendo a la columna entera con ozono. Los niveles de ozono descendentes alrededor del ojo pueden ser una importante señal de que la tormenta se está fortaleciendo.[30]

 
Gráfica que muestra la caída de temperatura en superficie en el golfo de México en los momentos en el que los huracanes Katrina y Rita pasaron por el mismo. Estas tormentas enfriaron el agua más de 4 °C en los lugares por los que discurrieron y enfriaron todo el Golfo en 1 °C.

El paso de un ciclón tropical sobre el océano puede causar que las capas superficiales del mismo se enfríen de forma sustancial, lo que puede influir en el desarrollo del ciclón. Los ciclones tropicales enfrían el océano al actuar como "motores de calor" que transfieren el calor de la superficie del océano a la atmósfera a través de la evaporación.

El enfriamiento también se produce por el ascenso de agua fría debido al efecto de succión del centro de bajas presiones de la tormenta. También puede existir un enfriamiento adicional como producto de las lluvias que pueden producirse en la superficie oceánica en un momento dado. La cobertura de nubes también puede desempeñar parte de esta función al actuar como escudo entre el océano y la luz directa del sol antes y algo después del paso de la tormenta. Todos estos efectos pueden combinarse para producir un descenso dramático de las temperaturas en un área considerable durante algunos días.[31]

Los científicos del National Center for Atmospheric Research (EE. UU.) estiman que un huracán expulsa energía a razón de 50 a 200 trillones de vatios al día,[25]​ aproximadamente la cantidad de energía liberada por la explosión de una bomba nuclear de 10 megatones cada 20 minutos,[32]​ 70 veces la energía consumida por los humanos en todo el mundo o 200 veces la capacidad de producción de energía eléctrica de todo el mundo.[25]

Mientras que el movimiento más evidente de las nubes es hacia el centro, los ciclones tropicales también desarrollan un flujo de nubes hacia el exterior a nivel superior (a gran altitud). Esto se origina del aire que ha liberado su humedad y es expulsado a gran altitud a través de la "chimenea" del motor de la tormenta.[23]​ Este flujo produce cirros altos y delgados que giran en espiral lejos del centro. Los cirros pueden ser los primeros signos de que un huracán que se aproxima.[33]

Etimología

El término huracán proviene del taíno, y quiere decir "centro del viento".[34]

Regiones principales y centros meteorológicos de alerta asociados

Regiones principales

 
Mapa mundial de ciclones tropicales entre los años 1985 y 2005.

Hay siete regiones principales de formación de ciclones tropicales. Son el océano Atlántico, las zonas oriental, sur y occidental del océano Pacífico, así como el sudoeste, norte y sureste del océano Índico. A nivel mundial, cada año se forman una media de 80 ciclones tropicales.[35]

Zonas y Pronosticadores[36]
Región Centros Meteorológicos Regionales Especializados
Atlántico Norte Centro Nacional de Huracanes (NHC)
Pacífico Noreste Centro Nacional de Huracanes y Centro de Huracanes del Pacífico Central
Pacífico Noroeste Agencia Meteorológica de Japón
Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas (también conocido como PAGASA)
Índico Norte Departamento Meteorológico Indio
Pacífico Suroeste Servicio Meteorológico de Fiyi, Servicio Meteorológico de Nueva Zelanda, Servicio Nacional del Tiempo de Papúa Nueva Guinea y Bureau of Meteorology
Índico Sureste Bureau of Meteorology y Badan Meteorologi dan Geofisika
Índico Suroeste Météo-France
 
Animación de radio NOAA del huracán Patricia con animación infrarroja. Muestra el acercamiento hacia México en la mañana del 23 de octubre.
  • Océano Pacífico Noroeste. La actividad tropical en esta región afecta frecuentemente a China, Japón, Filipinas y Taiwán, pero también a otros países en el sudeste asiático como Vietnam, Corea del Sur e Indonesia, además de numerosas islas de Oceanía. Es, con diferencia, la región más activa, convirtiéndose en la tercera de todas las de actividad de ciclones tropicales del mundo. La costa de la República Popular China presencia la mayor cantidad de entradas en tierra de ciclones en el mundo.[38]
  • Océano Índico Norte. Esta región se divide en dos áreas, la bahía de Bengala y el mar Arábigo, habiendo en la primera de ellas de cinco a seis veces más actividad. La temporada de esta región tiene dos puntos interesantes; uno en abril y mayo, antes del comienzo del monzón, y otro en octubre y noviembre, justo después. Los huracanes que se forman en esta región han sido históricamente los que más vidas se han cobrado —el más terrible, el ciclón Bhola de 1970, acabó con la vida de 200 000 personas—. Los países afectados en esta región incluyen a India, Bangladés, Sri Lanka, Tailandia, Birmania y Pakistán. En raras ocasiones, un ciclón tropical formado en esta región puede afectar también a la península arábiga.
  • Océano Pacífico Suroeste. La actividad tropical en esta región afecta mayoritariamente a Australia y el resto de Oceanía.
  • Océano Índico Sudeste. La actividad tropical en esta región afecta a Australia e Indonesia.
  • Océano Índico Suroeste. Esta región es la menos documentada debido a la ausencia de datos históricos. Los ciclones que se forman aquí afectan a Madagascar, Mozambique, Isla Mauricio y Kenia.

Áreas de formación atípicas

 
Vista desde el espacio, el huracán Lane el 22 de agosto de 2018 a las 15:00 UTC.

Las siguientes áreas producen ciclones tropicales ocasionalmente.

  • Océano Atlántico Sur. Una combinación de aguas más frías y cizalladura vertical hacen muy difícil para el Atlántico Sur registrar actividad tropical. Sin embargo, se han observado tres ciclones tropicales en esta región. Fueron una débil tormenta tropical en 1991 cerca de la costa de África; el ciclón Catarina (conocido también como Aldonça), que hizo entrada en tierra en Brasil 2004, con fuerza de Categoría 1; y una tormenta más pequeña, en enero de 2004, al este de Salvador de Bahía, Brasil, que se cree que alcanzó intensidad de tormenta tropical con base en los vientos registrados.
  • Pacífico Norte Central. La cizalladura en esta área del océano Pacífico limita severamente el desarrollo tropical, por lo que no se conocen formaciones de tormentas desde 2002. Sin embargo, esta región es frecuentada comúnmente por los ciclones tropicales que se forman en el ambiente mucho más favorable de la región del Pacífico Nordeste.
  • Pacífico Sudeste. Las formaciones tropicales en esta región son bastante raras; cuando se forman, frecuentemente están enlazadas a episodios de El Niño. Muchas de las tormentas que entran en esta región se han formado en el lejano oeste, en la zona del Pacífico Suroeste. Afectan a las islas de Polinesia en casos excepcionales.
  • Mar Mediterráneo. A veces se forman tormentas con estructuras similares a las de los ciclones tropicales. Algunos ejemplos de estos "ciclones tropicales mediterráneos" se formaron en septiembre de 1947, septiembre de 1969, enero de 1982, septiembre de 1983 y enero de 1995. Sin embargo, hay cierto debate sobre si la naturaleza de estas tormentas fue realmente tropical.[36]
  • Subtrópicos templados. Las áreas más allá de los treinta grados del ecuador normalmente no son conductivas para la formación o fortalecimiento de ciclones tropicales. El factor limitante primario es la temperatura del agua, aunque una mayor cizalladura vertical también es otro de los factores. Estas zonas en ocasiones son frecuentadas por ciclones moviéndose desde latitudes tropicales. En raras ocasiones, como 1988[39]​ y 1975[40]​ pueden formarse o fortalecerse en esta región.
  • Bajas latitudes. El área entre los paralelos 10º N y 10º S no experimentan una presencia significativa del efecto Coriolis, un ingrediente vital para un ciclón tropical. Sin embargo, en diciembre de 2001, el tifón Vamei se formó al sudeste del mar de la China Meridional e hizo entrada en tierra en Malasia. Tuvo origen en una formación tormentosa en Borneo, que se movió hacia el mar de la China Meridional.[41]
  • Los Grandes Lagos. Un sistema tormentoso que parecía similar a un huracán se formó en 1996, en el lago Hurón. Formó una estructura con el ojo típico en su centro y pudo haber sido durante un breve espacio de tiempo un ciclón tropical.[42]

Formación

 
Esta imagen TRMM muestra la altura de las columnas de lluvia en el huracán Irene. Las torres más altas —la mayor alcanza los 17 km— producen las lluvias más intensas, mostradas en rojo. Cuanto más alto sube el vapor de agua antes de enfriarse, más intensa tiende a ser la tormenta, ya que estas torres son como pistones que convierten la energía del vapor de agua en un poderoso motor de producción de lluvia y viento; además, estas torres pueden ser indicativas de un fortalecimiento futuro.
 
Ondas en los vientos del océano Atlántico —las áreas de vientos convergentes se mueven a lo largo del mismo camino que el viento prevalente—, creando inestabilidades en la atmósfera que pueden llevar a la formación de huracanes.

La formación de ciclones tropicales es el tema de muchas investigaciones y todavía no se entiende perfectamente. Seis factores generales son necesarios para hacer posible la formación de ciclones tropicales, aunque ocasionalmente pueden desafiar a estos requisitos:

  1. Temperatura del agua de al menos 26,5 °C[43]​ hasta una profundidad de al menos 50 m. Las aguas a esta temperatura provocan que la atmósfera sea lo suficientemente inestable como para sostener convección y tormentas eléctricas.[44]
  2. Enfriamiento rápido con la altura. Esto permite la expulsión de calor latente, que es la fuente de energía en un ciclón tropical.[43]
  3. Alta humedad, especialmente en las alturas baja a media de la troposfera. Cuando hay mucha humedad en la atmósfera, las condiciones son más favorables para que se desarrollen perturbaciones.[43]
  4. Baja cizalladura vertical. Cuando la cizalladura vertical es alta, la convección del ciclón o perturbación se rompe, deshaciendo el sistema.[43]
  5. La distancia al ecuador terrestre. Permite que la fuerza de Coriolis desvíe los vientos hacia el centro de bajas presiones, causando una circulación. La distancia aproximada es 500 km o 10 grados.[43]
  6. Un sistema de perturbación atmosférica preexistente. El sistema debe tener algún tipo de circulación como centro de bajas presiones.[43]

Solo ciertas perturbaciones atmosféricas pueden dar como resultando un ciclón tropical. Estas incluyen:

  1. Ondas tropicales u ondas de vientos del este, que, como se mencionaba anteriormente, son áreas de vientos convergentes con movimiento oeste. Frecuentemente ayudan al desarrollo de tormentas eléctricas que pueden desarrollarse a ciclones tropicales. Muchos de los ciclones tropicales se forman de estas. Un fenómeno similar a las ondas tropicales son las líneas de distorsión de África Oriental, que son líneas convectivas que se producen sobre África y se mueven al Atlántico.
  2. Canales troposféricos superiores, que son núcleos fríos de vientos en capas altas. Un ciclón de núcleo cálido puede aparecer cuando uno de estos canales (en ocasiones) desciende a los niveles bajos y produce convección profunda.
  3. Los límites frontales que caen pueden ocasionalmente "atascarse" sobre aguas cálidas y producir líneas de convección activa. Si una circulación de bajo nivel se forma bajo esta convección, puede desarrollarse un ciclón tropical.

Lugares de formación

 
Imagen satelital del huracán Katia (izquierda) tocando tierra sobre el estado mexicano de Veracruz, el huracán Irma (centro) acercándose a Cuba y el huracán José alcanzando su intensidad máxima el 8 de septiembre de 2017 (imagen de muy alta definición).

La mayoría de los ciclones tropicales se forman en una zona de actividad tormentosa llamada Discontinuidad Intertropical (ITF por su nombre en inglés),[45]Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ)[46]​ o zona de bajas presiones del monzón.[47]​ Otra fuente importante de inestabilidad atmosférica son las ondas tropicales, que causan sobre el 85 % de los ciclones tropicales intensos en el océano Atlántico,[48]​ y la mayoría en la región del Pacífico este.[49][50]

La mayoría de los ciclones tropicales se forman a una latitud entre 10 y 30º del ecuador,[51]​ y un 87 % de los mismos se forman a menos de 20º de latitud, norte o sur.[52]​ Debido a que el efecto Coriolis inicia y mantiene la rotación de los ciclones, estos raras veces se forman o se mueven hasta los 5º de latitud, donde el efecto Coriolis es muy débil.[51]​ Sin embargo, es posible que se formen ciclones en esta región si hay otra fuente inicial de rotación; estas condiciones son extremadamente raras y se cree que tales tormentas se forman como mucho una vez cada siglo. Ejemplos de ciclones o tormentas tropicales en estas latitudes son la formación de la tormenta tropical Vamei en 2001 o el ciclón Agni en 2004.[53][54]

Época de formación

A nivel mundial, los picos de actividad ciclónica tienen lugar hacia finales de verano, cuando la temperatura del agua es mayor. Sin embargo, cada región particular tiene su propio patrón de temporada. En una escala mundial, mayo es el mes menos activo, mientras que el más activo es septiembre.[55]

En el Atlántico Norte, la temporada es diferente, teniendo lugar desde el 1 de junio al 30 de noviembre, alcanzando su mayor intensidad a finales de agosto y en septiembre.[55]​ Estadísticamente, el pico de actividad de la temporada de huracanes en el Atlántico es el 10 de septiembre. El nordeste del océano Pacífico tiene un período de actividad más amplio, pero en un margen de tiempo similar al del Atlántico.[56]​ El noroeste del Pacífico tiene ciclones tropicales durante todo el año, con un mínimo en febrero y marzo y un máximo de actividad a principios de septiembre. En la región del norte del Índico, las tormentas son más comunes desde abril a diciembre, con picos de intensidad en mayo y noviembre.[55]

En el hemisferio sur, la actividad de ciclones tropicales comienza a finales de octubre y termina en mayo. El pico de actividad se registra desde mediados de febrero a principios de marzo.[55]

Duración de las temporadas y promedio de ciclones en cada región[55][35]
Región Inicio de la temporada Fin de la temporada Tormentas tropicales
(>34 nudos)
Ciclones tropicales
(>63 nudos)
Ciclones tropicales de categoría 3+
(>95 nudos)
Pacífico noroeste Abril Enero 26,7 16,9 8,5
Índico sur Octubre Mayo 20,6 10,3 4,3
Pacífico noreste Mayo Noviembre 16,3 9,0 4,1
Atlántico norte Junio Noviembre 10,6 5,9 2,0
Pacífico suroeste - Australia Octubre Mayo 10,6 4,8 1,9
Índico norte Abril Diciembre 5,4 2,2 0,4

Movimiento y recorrido

Vientos de gran escala

Aunque los ciclones tropicales son grandes sistemas que generan una cantidad enorme de energía, su movimiento sobre la superficie se compara frecuentemente con el de las hojas arrastradas por una racha de viento. Es decir, los vientos de gran escala —las rachas en la atmósfera de la Tierra— son responsables del movimiento y manejo de los ciclones tropicales. La trayectoria del movimiento suele conocerse como ruta del ciclón tropical.

La mayor fuerza que afecta al recorrido de los sistemas tropicales en todas las áreas son los vientos que circulan en las zonas de alta presión. En el Atlántico Norte, los sistemas tropicales son llevados generalmente hacia el oeste, por los vientos que soplan de este a oeste al sur de las Bermudas, por la presencia de un área de alta presión persistente. También, en la región del Atlántico Norte donde se forman los huracanes, los vientos alisios, que son corrientes de viento principalmente con dirección oeste, llevan a las ondas tropicales (precursores de depresiones y ciclones tropicales) en esa dirección, desde la costa africana hacia el Caribe y Norteamérica.

Efecto Coriolis

 
Imagen infrarroja del ciclón Winston cerca del pico de intensidad, mostrando rotación en el sentido de las agujas del reloj debida al efecto Coriolis.

La rotación de la Tierra también proporciona cierta aceleración (definida como Aceleración de Coriolis o efecto Coriolis). Esta aceleración provoca que los sistemas ciclónicos giren hacia los polos en ausencia de una corriente fuerte de giro (por ejemplo, en el norte, la parte al norte del ciclón tiene vientos al oeste y la fuerza de Coriolis los empuja ligeramente en esa dirección. Así, los ciclones tropicales en el hemisferio norte, que habitualmente se mueven al oeste en sus inicios, giran al norte (y normalmente después son empujados al este), y los ciclones del hemisferio sur son desviados en esa dirección si no hay un sistema de fuertes presiones contrarrestando la aceleración de Coriolis.

Esta aceleración también inicia la rotación ciclónica, pero no es la fuerza conductora que hace que aumente su velocidad. Estas velocidades se deben a la conservación del momento angular —el aire se capta en un área mucho más grande que el ciclón, por lo que la pequeña velocidad de rotación (originalmente proporcionada por la aceleración de Coriolis) aumenta rápidamente a medida que el aire entra en el centro de bajas presiones—.

Interacción con sistemas de alta y baja presión

Finalmente, cuando un ciclón tropical se mueve en latitudes más altas, su recorrido general alrededor de un área de altas presiones puede desviarse significativamente por los vientos que se mueven en dirección a la zona de bajas presiones. Dicho cambio de dirección es conocido como recurva. Un huracán moviéndose desde el Atlántico hacia el golfo de México, por ejemplo, recurvará al norte, y después al nordeste si encuentra vientos soplando en dirección nordeste hacia un sistema de bajas presiones sobre Norteamérica. Muchos ciclones tropicales a lo largo de la costa este de Norteamérica y en el golfo de México son llevados finalmente hacia el nordeste por las áreas de bajas presiones que se mueven sobre la misma.

Predicción

 
El huracán Epsilon se fortaleció y organizó en el océano Atlántico Norte Central desafiando condiciones altamente desfavorables. Este inusual sistema desafió casi todos los pronósticos del NHC y demostró las dificultades existentes en la predicción de ciclones tropicales.

Con su conocimiento sobre las fuerza que actúan en los ciclones tropicales y una gran cantidad de datos de satélites geosíncronos y otros sensores, los científicos han aumentado la fidelidad de las predicciones durante las décadas recientes, los ordenadores de alta capacidad de proceso y sofisticados programas de simulación permiten a los pronosticadores producir modelos numéricos que predicen los posibles recorridos de un ciclón tropical basándose en la posición futura y fuerza de los sistemas de altas y bajas presiones. Pero aunque los pronósticos son cada vez más exactos desde hace 20 años, los científicos aseguran que tienen muchos menos medios para predecir la intensidad. Lo atribuyen a la ausencia de mejoras en la predicción de intensidad debido a la complejidad de estos sistemas y a un entendimiento incompleto de los factores que afectan a su desarrollo.

Entrada en tierra

Oficialmente, la "entrada en tierra" se produce cuando el centro de una tormenta (el centro del ojo, no su extremo), alcanza tierra. Naturalmente, las condiciones de tormenta pueden sentirse en la costa y en el interior mucho antes de la llegada. En realidad, para una tormenta moviéndose hacia el interior, las áreas de entrada en tierra experimentan la mitad de la misma antes de la llegada del centro del ojo. Para situaciones de emergencia, las acciones deberían programarse en relación a cuándo llegarán las rachas de viento más fuertes y no en relación a cuándo se produce la entrada.

Disipación

Un ciclón tropical puede dejar de tener características tropicales de varias maneras:

  • Al internarse en tierra, quedándose así sin el agua cálida que necesita para retroalimentarse, rápidamente pierde fuerza. Muchas tormentas pierden su fuerza rápidamente después de entrar en tierra y se convierten en áreas desorganizadas de baja presión en un día o dos. Hay, sin embargo, una oportunidad de regeneración si vuelven a entrar en aguas abiertas. Si una tormenta se sitúa sobre las montañas incluso por un breve espacio de tiempo, puede perder velozmente su estructura. Sin embargo, muchas pérdidas durante las tormentas ocurren en terreno montañoso, ya que el ciclón moribundo descarga lluvias torrenciales que pueden conducir a graves inundaciones y avalanchas de barro.
  • Al permanecer durante mucho tiempo en la misma zona del océano, extrayendo calor de la superficie hasta que está demasiado frío para seguir alimentando a la tormenta. Sin una superficie cálida de agua, la tormenta no puede sobrevivir.
  • Con una cizalladura vertical, causando que la convección pierda su dirección y el motor de calor se rompa.
  • Puede disiparse por ser lo suficientemente débil como para ser consumido por otra área de bajas presiones, rompiéndolo y uniéndose a la misma para formar una gran área de tormentas no ciclónicas. (que sin embargo pueden fortalecerse significativamente).
  • Al entrar en aguas más frías. Esto no significa necesariamente la muerte de la tormenta, pero perdería sus características tropicales. Estas tormentas son ciclones extratropicales.
  • Al formarse forma una pared del ojo exterior (normalmente a 80 kilómetros del centro de la tormenta), estrangulando la convección hacia la pared interior. Este debilitamiento es normalmente temporal salvo que se reúna con alguna otra condición anteriormente expuesta.

Incluso después de que se diga que un ciclón tropical es extratropical o se ha disipado, puede tener todavía viento con una fuerza de tormenta tropical (u ocasionalmente fuerza de huracán) y descargar abundante lluvia. Cuando un ciclón tropical alcanza latitudes más altas o pasa sobre tierra puede unirse con un frente frío o desarrollarse a ciclón frontal, llamado también ciclón extratropical. En el océano Atlántico, estos ciclones pueden ser violentos e incluso conservar fuerza de huracán cuando alcanzan Europa como Tormentas de Viento Europeas.

Disipación artificial

En las décadas de 1960 y 1970, el gobierno de Estados Unidos intentó debilitar huracanes con su Proyecto Stormfury por medio del sembrado de tormentas seleccionadas con yoduro de plata. Se pensaba que el sembrado causaría que el agua superenfriada en las bandas de lluvia exteriores se congelasen, causando el colapso de la pared interior del ojo y, así, reducir los vientos. Los vientos del Huracán Debbie redujeron su fuerza un 30 por ciento, pero recuperaron su fuerza después de los dos intentos. En un episodio anterior, el desastre golpeó cuando un huracán, al este de Jacksonville, Florida, fue sembrado, cambiando repentinamente su curso y golpeando en Savannah, Georgia.[57]​ Dado que había mucha incertidumbre sobre el comportamiento de estas tormentas, el gobierno federal no aprobaría las operaciones de siembra a menos que los huracanes tuvieran menos del 10 por ciento de posibilidades de hacer entrada en tierra en 48 horas.

El proyecto fue cancelado después de que se descubriera que los ciclos de reemplazo del ojo ocurrían de forma natural en los huracanes fuertes, provocando dudas sobre los resultados de los experimentos anteriores. Hoy en día, se sabe que el yoduro de plata no tiene efecto porque la cantidad de agua fría en las bandas de lluvia de un ciclón tropical es demasiado baja.[58]

A lo largo del tiempo se han sugerido otras aproximaciones, como enfriar el agua bajo un ciclón tropical remolcando icebergs a los océanos tropicales; tirando grandes cantidades de hielo en el ojo en las fases más tempranas, así el calor latente es absorbido por el hielo en la entrada (base del perímetro de la célula tormentosa) en vez de convertirse en energía cinética a grandes alturas; cubrir el océano con una sustancia que inhiba la evaporación; o golpeando el ciclón con armas nucleares (en esta última no se llevó a cabo porque la radiación sería esparcida rápidamente por el globo). Todas estas aproximaciones sufrieron el mismo problema: los ciclones tropicales son demasiado grandes para que cualquiera de ellas sea práctica.[59]

Sin embargo, se ha sugerido que se puede cambiar el curso de una tormenta durante las primeras fases de su formación, tales como usando satélites para alterar las condiciones medioambientales, o, siendo más realistas, esparciendo una capa degradable de aceite sobre el océano que evitaría que el vapor de agua alimentase a la tormenta.

Monitorización, observación y recorrido

 
Vista de puesta del sol en las bandas de lluvia del Huracán Isidoro, fotografiado a 2220 metros de altura.

Los ciclones tropicales intensos son un desafío bastante particular para la observación. Al ser un peligroso fenómeno oceánico, las estaciones meteorológicas rara vez están disponibles en el lugar de la tormenta. Las observaciones a nivel de superficie solo se pueden realizar si la tormenta pasa sobre una isla o se sitúa en un área costera, o si, desafortunadamente, encuentra un barco en su camino. Incluso en estos casos, las mediciones en tiempo real solo son posibles en la periferia del ciclón, donde las condiciones son menos catastróficas.

Sin embargo, es posible tomar mediciones in situ, en tiempo real, enviando vuelos de reconocimiento especialmente equipados para introducirse en un ciclón. En la región atlántica, estos vuelos se realizan por medio de los Cazadores de huracanes del gobierno de Estados Unidos.[60]​ Los aviones usados son el C-130 Hércules y el Orión WP-3D, ambos aviones de carga equipados con cuatro motores turbopropulsados. Estos aviones vuelan directamente en el ciclón y realizan mediciones directas y remotas. El avión también lanza sondas GPS en el ciclón. Miden temperatura, humedad, presión y especialmente, los vientos entre el nivel de vuelo y la superficie del océano.

En la observación de huracanes, ha comenzado una nueva era cuando una aerosonda pilotada remotamente fue lanzada al interior de la Tormenta Tropical Ophelia a su paso por la costa este de Virginia durante la temporada de huracanes en el Atlántico de 2005. Se ha convertido en una nueva forma de examinar tormentas en bajas latitudes, en las que los pilotos humanos raramente se atreven a internarse.

Los ciclones lejos de tierra son monitorizados por satélites meteorológicos que capturan imágenes visibles e infrarrojas desde el espacio, habitualmente en intervalos de quince a treinta minutos. Según se aproximan a tierra, pueden observarse desde superficie con un Radar Doppler. Los radares desempeñan un papel crucial alrededor de la entrada en tierra porque muestra la intensidad y ubicación de la tormenta minuto a minuto.

Recientemente, los investigadores académicos han comenzado a desplegar estaciones fortificadas para aguantar vientos huracanados. Los dos programas más grandes son el Programa de Monitorización de la Costa de Florida[61]​ y el Wind Engineering Mobile Instrumented Tower Experiment.[62]​ Durante la entrada en tierra, la División de investigación de huracanes de la NOAA compara y verifica los datos del avión de reconocimiento, incluyendo datos como la velocidad del viento en la altura de vuelo y de las sondas GPS, con los datos sobre velocidad de vientos transmitida en tiempo real desde las estaciones atmosféricas erigidas a lo largo de la costa (además de otros datos relevantes para la investigación). El Centro Nacional de Huracanes usa los datos para evaluar las condiciones de entrada en tierra y verificar predicciones.

Clasificación

Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo a la fuerza de sus vientos, mediante la escala de huracanes de Saffir-Simpson. Basándose en esta escala, los huracanes Categoría 1 serían los más débiles y los Categoría 5 los más fuertes.

Para medir la intensidad del viento generalmente se usa la Escala de Beaufort, basada principalmente en el estado del mar, de sus olas y la fuerza del viento.

Nomenclatura de los ciclones tropicales

Las tormentas que alcanzan fuerza tropical reciben un nombre, para ayudar a la hora de formular demandas del seguro, ayudar a advertir a la gente de la llegada de una tormenta y además para indicar que se trata de fenómenos importantes que no deben ser ignorados. Estos nombres se toman de listas que varían de región a región y son renovadas cada pocos años. Las decisiones sobre dichas listas dependen de cada región, ya sea por comités de la Organización Meteorológica Mundial (a los que se llama normalmente para discutir muchos otros asuntos), o las oficinas meteorológicas involucradas en la predicción de tormentas.

Cada año, los nombres de tormentas que hayan sido especialmente destructivas (si ha habido alguna) son "retirados" y se eligen nuevos nombres para ocupar su lugar.

Esquemas de nomenclatura

El IV Comité de Huracanes de la Asociación Regional de la OMM (Organización Meteorológica Mundial) selecciona los nombres para las tormentas de las regiones atlántica y Pacífico central y este.

En el Atlántico, y Pacífico Norte y Este, los nombres masculinos y femeninos se asignan alternativamente en orden alfabético durante la temporada en curso. El "género" de la primera tormenta del año también alterna cada año: la primera tormenta de un año impar recibe nombre femenino, mientras que la primera de un año par, masculino. Se preparan con antelación seis listas de nombres y cada una se utiliza cada seis años. En el Atlántico se omiten las letras Q, U, X, Y y Z; en el Pacífico solamente se omiten Q y U, así el formato se acomoda a 21 o 24 tormentas "nombradas" en una temporada de huracanes. Los nombres de las tormentas pueden ser retirados tras la petición de los países afectados si han causado daños extensivos. Los países afectados deciden entonces un nombre de reemplazo del mismo género, y si es posible, de la misma etnia que el nombre que se retira.

Si hay más de 21 tormentas con nombre en la temporada atlántica, o más de 24 en la temporada del Pacífico Este, el resto de tormentas son nombradas usando las letras del alfabeto griego: la vigésimo segunda tormenta es llamada "Alfa", la vigésimo tercera, "Beta", y así sucesivamente. Fue necesario durante la temporada de 2005 y la temporada de 2020 cuando en ambas ocasiones, la lista se agotó. No hay precedente para una tormenta nombrada con una letra griega haya causado daño suficiente como para justificar su retirada, por lo que se desconoce cómo se manejará esta situación, con, por ejemplo, el Huracán Beta.

En la región del Pacífico Norte Central, los listados son mantenidos por el Centro de Huracanes del Pacífico Central en Honolulu. Se eligen cuatro listas de nombres en hawaiano y se usan de forma secuencial sin importar el año.

En el Pacífico Noroeste, las listas de nombres son mantenidas por el Comité de Tifones de la WMO. Se usan cinco listas de nombres, en la que cada una de las 14 naciones participantes aporta dos nombres a cada lista. Los nombres se usan según el orden de los países en inglés, secuencialmente, sin importar el año. Desde 1981, el sistema de numeración ha sido el sistema primario para identificar ciclones tropicales entre los miembros del Comité y todavía está en uso. Los números internacionales son asignados por la Agencia Meteorológica de Japón en el orden que se forma una tormenta tropical, mientras que también pueden asignarse otros números diferentes dependiendo de cada comité regional. El tifón Songda de septiembre de 2004, fue denominado internamente con el número 18 en Japón, y sin embargo en China fue con el 19. Internacionalmente, está registrado como el TY Sonda (0418), siendo "04" los dos últimos dígitos del año.

La Oficina de Meteorología Australiana mantiene tres listas de nombres, una para cada región (Oeste, Norte y Este). También existen listas para las regiones de Fiyi y Papúa Nueva Guinea.

El servicio meteorológico de las islas Seychelles mantiene una lista para el océano Índico Sudoeste. Allí, se usa una lista nueva cada año.

Historia de la nomenclatura de ciclones tropicales

Durante varios cientos de años antes de la llegada de los europeos a las Indias, los huracanes eran nombrados según la festividad que se celebraba el día después en el que la tormenta golpeaba la región.

La práctica de dar nombres de personas fue introducida por Clement Lindley Wragge, un meteorólogo australiano a finales del siglo XIX. Usaba nombres de chicas, los nombres de los políticos que le habían ofendido o atacado, y nombre de la historia y la mitología.[63][64]

Durante la Segunda Guerra Mundial, los ciclones tropicales solo recibían nombres femeninos, principalmente para ayudar a los pronosticadores, y en cierto modo, de una manera ad hoc. Adicionalmente, la novela escrita en 1941 por George R. Stewart Storm ayudó a popularizar el concepto de dar nombres a los ciclones tropicales.[65]

De 1950 a 1953, se usaron nombres del Alfabeto fonético aeronáutico. La convención moderna apareció como respuesta a la necesidad de realizar comunicaciones que no fuesen ambiguas entre barcos y aviones. Al aumentar el tráfico de transportes y las observaciones meteorológicas mejorar en número y calidad, varios tifones, huracanes o ciclones podían ser monitorizados al mismo tiempo. Para ayudar en su identificación, a principios de 1953 la práctica de nombrar sistemáticamente tormentas tropicales y huracanes fue iniciada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las nomenclaturas ahora son mantenidas por la Organización Meteorológica Mundial.

Para seguir con la costumbre del idioma inglés de referirse a objetos inanimados como bote, trenes, etc., usando el pronombre femenino "ella", los nombres usados eran exclusivamente femeninos. La primera tormenta del año era asignada con la letra "A", la segunda con la letra "B", etc. Sin embargo, dado que las tormentas tropicales y los huracanes son básicamente destructivos, algunas personas consideraron esta práctica como sexista. La Organización Meteorológica Mundial respondió a estas preocupaciones en 1979 con la introducción de nombres masculinos en la nomenclatura. También ese mismo año se inició la práctica de preparar listas de nombres antes del inicio de la temporada. Los nombres son usualmente de origen inglés, francés o español en la región atlántica, dado que estos tres idiomas son los predominantes en la región donde las tormentas se forman habitualmente. En el hemisferio sur, los nombres masculinos hicieron su entrada en 1975.[64]

Renombramiento de los ciclones tropicales

En muchos casos, un ciclón tropical retiene su nombre durante toda su vida. Sin embargo, puede ser renombrado en varias ocasiones.

  • Cuando una tormenta tropical entra al océano Índico Sudoeste desde el este. En el océano Índico Sudoeste, Météo-France da en Reunión un nombre a la tormenta tropical una vez que haya superado los 90° E desde el este, incluso aunque ya haya sido nombrada. En este caso, el Centro de Alertas sobre tifones (JTWC) pondrá dos nombres juntos separados por un guion. Algunos ejemplos incluyen al Ciclón Adeline-Juliet a principios de 2005 y Ciclón Bertie-Alvin a finales del mismo año.
  • Cuando una tormenta tropical cruzaba desde el Atlántico al Pacífico, o viceversa, antes de 2001.
    • Era la norma del Centro Nacional de Huracanes (NHC) el renombrar una tormenta tropical que cruzase desde el Atlántico al Pacífico, o viceversa. Los ejemplos incluyen al Huracán Cesar-Douglas en 1996 y el Huracán Joan-Miriam en 1988.[66]
    • En 2001, cuando Iris llegó a América Central, el NHC mencionó que retendría su nombre si se regeneraba en el Pacífico. Sin embargo, la depresión tropical desarrollada de los restos de Iris fue llamada Quince-E. Posteriormente, la depresión se convirtió en la Tormenta Tropical Manuel. El NHC explicó que Iris se había disipado como ciclón tropical antes de entrar en la región este del Pacífico Norte.[67]
    • En 2003, cuando Larry llegó a México, el NHC intentó clarificar el asunto: "Si Larry permanece como ciclón tropical durante su paso sobre México, retendrá su nombre. Sin embargo, se le dará un nuevo nombre si la circulación en superficie se disipa y se regenera en el Pacífico".[68]
    • No ha habido ciclones tropicales que hayan retenido su nombre durante el paso del Atlántico al Pacífico o viceversa.
  • Incertidumbres de la continuación:
    • Cuando los restos de un ciclón tropical se desarrollan de nuevo, el sistema regenerado será tratado como un nuevo ciclón tropical si hay incertidumbre de continuación, incluso aunque el sistema original pueda contribuir a la formación del nuevo sistema. Un ejemplo es la Depresión Tropical 10-Depresión Tropical 12 (que se convirtió en el Huracán Katrina) de 2005.
  • Errores humanos:
    • A veces puede haber errores humanos que conduzcan al renombramiento de un ciclón tropical. Esto es más probable si el sistema está pobremente organizado o si pasa del área de responsabilidad de un pronosticador a otro. Algunos ejemplos incluyen Tormenta Tropical Ken-Lola en 1989 y la Tormenta Tropical Upana Chanchu en 2000.[69]

Efectos

 
Gráfica de las causas de las muertes provocadas por los ciclones tropicales en los Estados Unidos entre 1970-1999.

Un ciclón tropical maduro puede expulsar calor a razón de hasta 6x1014 vatios.[25]​ Los ciclones tropicales en el mar abierto causan grandes olas, lluvias torrenciales y fuertes vientos, rompiendo la navegación internacional y, en ocasiones, hundiendo barcos. Sin embargo, los efectos más devastadores de un ciclón tropical ocurren cuando cruzan las líneas costeras, haciendo entrada en tierra. Un ciclón tropical moviéndose sobre tierra puede hacer daño directo de cuatro maneras:

  • Fuertes vientos - El viento de fuerza de huracán puede dañar o destruir vehículos, edificios, puentes, etc. También puede convertir desperdicios en proyectiles voladores, haciendo el exterior mucho más peligroso.
  • Marejada ciclónica - Los ciclones tropicales causan un aumento en el nivel del mar, que puede inundar comunidades costeras. Este es el peor efecto, ya que históricamente los ciclones se cobran un 80 % de sus víctimas cuando golpean en las costas por primera vez.
  • Lluvias torrenciales - La actividad tormentosa en un ciclón tropical puede causar intensas precipitaciones. Los ríos y corrientes se desbordan, no se puede circular en carretera y pueden ocurrir deslizamientos de tierra. Las áreas en tierra pueden ser particularmente vulnerables a inundaciones de agua dulce, si los residentes no se preparan adecuadamente.[70]​ La Climatología de Precipitaciones de Ciclón Tropical muestra algunos récords conocidos, país por país.
  • Actividad de tornados - La amplia rotación de un huracán crea tornados frecuentemente. Los tornados también pueden ser producto de mesovórtices en la pared del ojo que persistan hasta la entrada en tierra. Aunque estos tornados no son tan fuertes como los no tropicales, pueden causar tremendos daños igualmente.[71]
 
Las consecuencias del Huracán Katrina en Gulfport, Misisipi. Katrina fue el ciclón más costoso en la historia de Estados Unidos debido al poco interés del gobierno en su previsión y en la difusión de la alerta.

Frecuentemente, los efectos secundarios de un ciclón tropical son igualmente dañinos. Estos incluyen:

  • Enfermedades - El ambiente húmedo después del paso de un ciclón tropical, combinado con la destrucción de instalaciones sanitarias y un clima tropical húmedo puede inducir epidemias que se siguen cobrando vidas tiempo después de que la tormenta haya pasado. Una de las lesiones más comunes post-huracán es pisar un clavo en los escombros causados por la tormenta, que conducen al riesgo de contraer el tétanos u otra infección. Las infecciones de cortes y contusiones pueden amplificarse notablemente vadeando aguas residuales contaminadas. Las grandes superficies cubiertas de agua por una inundación también contribuyen a contraer enfermedades transportadas por mosquitos. Así mismo, el ambiente húmedo contribuye a la proliferación de bacterias patógenas y virus, causantes de diversas enfermedades infecto-contagiosas.
  • Cortes de energía - Los ciclones tropicales normalmente dejan a decenas o cientos de miles de personas (ocasionalmente millones si el área urbana afectada es muy grande) sin energía eléctrica, impidiendo comunicaciones vitales y obstaculizando los trabajos de rescate.
  • Dificultades de transporte - Los ciclones tropicales pueden destruir frecuentemente puentes clave, pasos superiores, y carreteras, complicando las tareas de transportar comida, agua potable y medicinas a las áreas que lo necesitan.

Efectos beneficiosos de los ciclones tropicales

Aunque los ciclones pueden causar una gran cantidad de pérdidas humanas y materiales, pueden ser determinantes en los regímenes de precipitación de los lugares en los que impactan, y llevar lluvias muy necesarias a zonas que de otro modo serían desérticas. Los huracanes que se forman en el Pacífico Norte este, habitualmente aportan humedad a la región sudeste de Estados Unidos y partes de México.[72]Japón recibe más de la mitad de sus precipitaciones anuales directamente de los tifones.[73]​ El Huracán Camille evitó condiciones de sequía y terminó con el déficit de agua en gran parte de su recorrido.[74]

Adicionalmente, la destrucción causada por Camille en la costa del Golfo estimuló el redesarrollo, incrementando sensiblemente el valor de la propiedad local.[74]​ Por otro lado, el personal oficial encargado de responder en situaciones de catástrofe, aseguran que el redesarrollo motiva a la gente a no vivir en lugares que son claramente peligrosas en futuras tormentas. El Huracán Katrina es el ejemplo más obvio, ya que devastó la región que había sido revitalizada por Camile. Por supuesto, muchos residentes y negociantes han relocalizado sus negocios tierra adentro, lejos de la amenaza de futuros huracanes.

Los huracanes también ayudan a mantener el balance global de calor, desplazando calor y aire húmedo tropical a las latitudes medias y regiones polares. James Lovelock también ha realizado la hipótesis por la que, aumentando los nutrientes de la flora marina a los niveles de más cercanos a la superficie del océano, incrementarían también la actividad biológica en áreas donde la vida sería difícil por la pérdida de nutrientes según la profundidad del océano.

En el mar, los ciclones tropicales pueden revolver el agua, dejando una estela fresca a su paso,[31]​ lo que provoca que la región sea menos favorable para un subsecuente ciclón tropical. En raras ocasiones, los ciclones tropicales pueden hacer lo contrario. En 2005, el Huracán Dennis arrastró agua cálida a su paso, contribuyendo a la formación del Huracán Emily, siendo así el primer precedente de formación de un huracán que posteriormente alcanzaría Categoría 5.[75]

Tendencia en la actividad ciclónica a largo plazo

Si bien el número de tormentas en el Atlántico ha aumentado desde 1995, no parece haber señales de una tendencia a aumentar en el cómputo global; el número anual para todo el mundo, se sitúa en unos 90 ciclones tropicales.[22]

Las tormentas atlánticas, se están volviendo más destructivas a nivel financiero, ya que, cinco de las diez tormentas más "caras" en Estados Unidos han ocurrido desde 1990. Esto puede atribuirse, en gran parte, al número de personas residentes en áreas costeras susceptibles, y al desarrollo masivo experimentado en la región desde la última oleada violenta de actividad en la década de los 60.

Frecuentemente, en parte por las amenazas de huracanes, muchas regiones costeras tenían una población escasa en los puertos más importantes, hasta la llegada del automóvil de clase turista, por lo tanto, las porciones más duras de tormentas golpeando la costa eran frecuentemente desmedidas. Los efectos combinados de la destrucción de barcos y las entradas en tierra lejos de núcleos urbanos limitaban severamente el número de huracanes intensos en el registro oficial antes de la era del avión de reconocimiento y la meteorología por satélite. Aunque el registro muestra un aumento distinto en el número y fuerza de huracanes intensos, por lo que los expertos analizan los datos anteriores sin tomarlos como certeza.

El número y fuerza de huracanes en el Atlántico puede experimentar un ciclo de 50 a 70 años. Aunque es más común desde 1995, entre 1970 y 1994 ocurrieron algunas temporadas cuya actividad fue superior a la media. Los huracanes más destructivos golpearon de forma frecuente entre 1926-60, incluyendo muchos major hurricanes en Nueva Inglaterra.

En 1933 se registró un récord de 21 tormentas tropicales, que solo ha sido superado por la temporada de 2005. En las temporadas de 1900 a 1925, la formación de huracanes tropicales fue bastante infrecuente; sin embargo, muchas tormentas intensas se formaron entre 1870-1899. Durante la temporada de 1887, se formaron 19 tormentas tropicales, de las cuales 4 ocurrieron después del 1 de noviembre y 11 se convirtieron en huracanes. Entre los años 1840 a 1860 de nuevo se formaron pocos, pero muchos golpearon las costas a principios de 1800, incluyendo una tormenta en 1821 que entró directamente en Nueva York, y de la cual, algunos expertos meteorólogos, aseguran pudo tratarse de un huracán de categoría 4.

Estas temporadas de huracanes inusualmente activas, literalmente devoraron la cobertura de los satélites en la región atlántica, lo que permite a los pronosticadores ver todos los ciclones tropicales. Antes de que la era de los satélites comenzase en 1961, las tormentas o huracanes tropicales solo podían ser detectadas si un barco se encontraba con esos fenómenos de forma directa. El registro oficial, por lo tanto, seguramente carece de muchas tormentas en las que ningún barco experimentó vientos de galerna o huracanados, o bien no las reconocieron como tormentas tropicales (probablemente siendo comparados a un ciclón extra tropical a altas latitudes, una onda tropical o un breve chubasco), y al volver al puerto, no eran reportados.

Calentamiento global

Una pregunta frecuente es si el calentamiento global puede causar ciclones tropicales más frecuentes y violentos. Hasta ahora todos los climatólogos parecen estar de acuerdo en que una sola tormenta, o incluso una sola temporada, no puede ser atribuida a una única causa como el calentamiento global o incluso una variación natural.[76]​ La pregunta es si existe una tendencia estadística que indique un aumento en la fuerza o frecuencia de los ciclones. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos dice en su guía de preguntas frecuentes sobre huracanes que "es altamente inverosímil que el calentamiento global pueda (o podrá) contribuir a un cambio drástico en el número o intensidad de los huracanes".[77]

Respecto a la fuerza, hasta hace poco se había alcanzado una conclusión similar por consenso. Este consenso fue cuestionado por Kerry Emanuel. En un Artículo en Nature,[78]​ Emanuel afirmó que el potencial de destrucción de los huracanes, que combina fuerza, duración y frecuencia de los mismos "está altamente correlacionado con la temperatura del mar, reflejando señales climáticas bien documentadas, incluyendo oscilaciones multidecadales en el Atlántico Norte y Pacífico Norte y el calentamiento global". K. Emanuel además, predijo "un sustancial aumento en las pérdidas relacionadas con huracanes en el siglo veintiuno".[79]

En términos similares, P.J. Webster y otras personas, publicaron un artículo[80]​ en Science[81]​ examinando "cambios en el número de ciclones tropicales, duración e intensidad" durante los últimos 35 años, un período para el que se disponen de datos por satélite. El hallazgo principal fue que mientras el número de ciclones "disminuyó en todas las regiones excepto el Atlántico Norte durante la última década", hubo un "gran incremento en el número y proporción de huracanes alcanzando categorías 4 y 5". Esto significa, que si bien el número general de ciclones había disminuido, el número de tormentas muy fuertes había aumentado.

Tanto Emanuel como Webster y otros, consideran que la temperatura del mar es una clave importante en el desarrollo de los ciclones. Es inevitable formularse la pregunta: ¿qué ha causado el aumento observado en las temperaturas de la superficie del mar? En el Atlántico, podría ser debido a la Oscilación Atlántica Multidecadal (AMO), un patrón de 50–70 años de variabilidad en la temperatura. Emanuel, sin embargo, descubrió que el aumento reciente estaba fuera del rango de las oscilaciones previas. Por lo tanto, tanto una variación natural (como la AMO) y el calentamiento global, podrían haber contribuido al calentamiento del Atlántico tropical durante las últimas décadas, pero por ahora, es imposible hacer una atribución exacta a cada apartado.[76]

Mientras Emanuel analizaba la energía disipada anualmente, Webster y su grupo analizaban el, algo menos importante, porcentaje de huracanes en categorías 4 y 5, y descubrieron que este porcentaje había aumentado en 5 de las 6 regiones: Atlántico Norte, Pacífico Nordeste y Noreste, Pacífico Sur e Índico Norte y Sur. Dado que cada región podría estar sujeta a oscilaciones locales similares a la AMO, cualquier estadística individual para una región queda en el aire. Pero si las oscilaciones locales no están sincronizadas por alguna oscilación global no identificada todavía, la independencia de las regiones permite las pruebas estadísticas comunes que son mucho más concretas que cualquier prueba regional. Desgraciadamente, Webster no hizo dicha prueba.

Bajo la presunción de que las seis regiones son estadísticamente independientes para el efecto del calentamiento global,[82]​ se realizó el t-test y se encontró que la hipótesis nula de que el calentamiento global no haya impactado en el porcentaje de huracanes de categoría 4 y 5, puede ser rechazada en un nivel de un 0,1 %. Por lo tanto, solo hay una oportunidad entre mil de encontrar simultáneamente los seis aumentos observados en los porcentajes de huracanes de dichas categorías. Esta estadística necesita cierto ajuste, porque las variables a prueba no están distribuidas en variaciones iguales, pero puede dar incluso mejores evidencias de que se haya detectado el impacto del calentamiento global en la intensidad de los huracanes.

Ciclones notables

Huracanes en el Atlántico más costosos
Posición Huracán Temporada Muertes Costo (2009 USD)
1 Katrina[83] 2005 2541 $89 600 millones
2 Sandy 2012 287 $50 000 millones
3 Andrew[84] 1992 65 $40 700 millones
4 Ike[85] 2008 229 $32 000 millones
5 Wilma[86][87][88][89] 2005 62 $29 100 millones

Los ciclones tropicales que causan destrucción masiva son, afortunadamente, raros, pero cuando suceden pueden causar daño en un rango de miles de millones de dólares y destrozar o acabar con miles de vidas.

El Ciclón Bhola, el más mortífero registrado, golpeó la zona altamente poblada del Delta del Ganges en el Pakistán Oriental (ahora Bangladés) el 13 de noviembre de 1970, como un ciclón tropical de Categoría 3. Se estima que acabó con la vida de 500 000 personas. La región del Índico Norte ha sido históricamente la más mortífera, con varias tormentas desde 1900 provocando más de 100 000 muertes, todas en Bangladés[90]

En la región atlántica, al menos tres tormentas han matado a más de 10 000 personas. El Huracán Mitch durante la Temporada de huracanes en el Atlántico de 1998 provocó severas inundaciones y deslizamientos de barro en Honduras, matando a 18 000 personas y cambiando tanto el aspecto del terreno que fue preciso realizar nuevos mapas del país.[91]​ El Huracán de Galveston de 1900, que hizo entrada en tierra en Galveston (Texas) con una estimación de Categoría 4, y sin ningún aviso previo, acabó con la vida de 8000 a 12 000 personas, cambió definitivamente la ciudad, que nunca volvió a ser lo que había sido antes, y sigue siendo el desastre natural más mortífero en la historia de Estados Unidos.[92]​ La tormenta más mortífera registrada en el Atlántico fue el Gran Huracán de 1780, que mató a 22 000 personas en las Antillas.[92]

 
Los tamaños relativos del Tifón Tip, el Ciclón Tropical Tracy y los Estados Unidos.

La tormenta más intensa registrada fue el Tifón Tip en el Pacífico Nordeste en 1979, que alcanzó una presión mínima de tan solo 870 mbar y vientos máximos sostenidos de 305 km/h. Se debilitó antes de golpear en Japón. Tip no tiene en exclusiva el récord de vientos más rápidos registrados en un ciclón; el Huracán Wilma lo ostenta con velocidades de 320 km/h, durante la temporada de 2005 en el océano Atlántico. Aunque las velocidades registradas no se consideran totalmente ciertas, ya que los equipos suelen terminar destruidos en condiciones tan extremas, el huracán Camille fue la única tormenta que entró en tierra con tal intensidad, convirtiéndola, con 305 km/h como velocidad de vientos sostenidos y rachas de hasta 335 km/h, el ciclón tropical más fuerte al hacer entrada en tierra. En comparación, estas velocidades pueden encontrarse en el centro de un tornado intenso, pero Camille, como todos los ciclones tropicales, fue mucho más larga que cualquiera de los tornados más duraderos.

El Tifón Nancy en 1961 tenía un récord con vientos de hasta 345 km/h, pero investigaciones recientes indican que las velocidades medidas entre 1940 y 1960 eran más elevadas de lo que en realidad debían ser, y por tanto no se considera la tormenta con vientos más potentes registrados.[93]​ De forma similar, una racha de viento medida a nivel de superficie, causada por el Tifón Paka en Guam con una intensidad de 380 km/h, que había sido confirmada, y hubiera sido la racha de viento no tornádica más fuerte registrada en la superficie de la Tierra, tuvo que ser rechazada ya que el anemómetro fue dañado por la tormenta.[94]

Tip es también el ciclón más grande registrado, con una circulación de vientos de fuerza tropical en un campo de 1100 km de radio. El tamaño medio de un ciclón tropical es de "solo" 500 km. La tormenta más pequeña registrada fue la Tormenta tropical Marco en 2008, con tan solo 19 km de radio, que tocó tierra cerca de Veracruz en México.[95]

El Huracán Iniki en 1992 fue la tormenta más poderosa que golpeó Hawái en los registros históricos, entrando en Kauai como huracán de categoría 4, matando a seis personas y causando tres mil millones de dólares en daños.[96]​ Otros huracanes destructivos en el Pacífico son el Huracán Pauline[97]​ y el Huracán Kenna.[98]

 
El primer huracán registrado en el Atlántico Sur, el Ciclón Catarina de 2004.

El 26 de marzo de 2004, el Ciclón Catarina se convirtió en el primer huracán del Atlántico Sur. Otros ciclones anteriores en esa misma región, en 1991 y 2004 alcanzaron solo fuerza de tormenta tropical. Es altamente posible que antes de 1960 se formasen ciclones tropicales allí, pero no fueron observados hasta el comienzo de la era de los satélites atmosféricos en aquel año.

Un ciclón tropical no necesita ser especialmente fuerte para causar un daño difícil de olvidar. La Tormenta Tropical Thelma, en noviembre de 1991, mató a miles de personas en Filipinas y nunca llegó a ser tifón; el daño de Thelma se debió principalmente a las inundaciones y no a los vientos o marejada ciclónica. En 1982 la depresión tropical sin nombre, que posteriormente se convertiría en el Huracán Paul, causó la muerte de unas 1000 personas en América Central debido al efecto de sus lluvias torrenciales.

El 29 de agosto de 2005 el Huracán Katrina hizo entrada en tierra en Luisiana y Misisipi. El Centro Nacional de Huracanes de EE. UU., en su revisión de agosto de la temporada de tormentas tropicales, aseguró que Katrina era, probablemente, el peor desastre natural en la historia del país.[99]​ Actualmente se le asignan 1604 muertes, principalmente de las inundaciones y consecuencias en Nueva Orleans, Luisiana. También se estima que causó daños por un valor de 75 mil millones de dólares. Antes del Katrina, el sistema más costoso en términos monetarios fue el Huracán Andrew en 1992 que causó unas pérdidas estimadas de 39 mil millones por los daños ocasionados en Florida.[100]

El 23 de octubre de 2015 en el Océano Pacífico, cerca a la costa pacífica de México, el huracán Patricia alcanzó el récord de vientos sostenidos, alcanzando la velocidad de 325 km/h y ráfagas de hasta 400 km/h.[101]

El 13 de agosto, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) comenzó a supervisar una onda tropical en la costa occidental de África, la misma fue cobrando fuerza hasta alcanzar la categoría 4 y tras su paso por el Caribe empezó a debilitarse; hacia el 25 de agosto al entrar a territorio de Estados Unidos como había pronosticado el Centro Nacional de Huracanes, el Huracán Harvey tocó tierra en la costa de Texas con una fuerza de categoría 4 en la Escala de huracanes de Saffir-Simpson; el más violento de los últimos doce años que ha provocado intensas precipitaciones y vientos de más de 200 km/h, y ha dejado perdidas estimadas —incluyendo daños materiales, salarios perdidos y negocios interrumpidos— alrededor de los 75 000 millones de dólares, sin embargo, un cálculo de la firma de pronósticos meteorológicos AccuWeather dice que el total de pérdidas ocasionadas por Harvey podría llegar a 160 000 millones de dólares, lo que sobrepasaría los 118 000 millones que se estima se perdieron por el huracán Katrina. [1]

Terminología regional de tormentas

 
Ojo del Tifón Odessa, océano Pacífico, agosto de 1985.

Los términos usados en los reportes meteorológicos para ciclones tropicales que tienen vientos en superficie iguales o superiores a 64 nudos o 32 m/s varían según la región:

  • Huracán. Región Atlántica y océano Pacífico Norte al este de la línea internacional de cambio de fecha.
  • Tifón. Pacífico Noroeste, al oeste de la línea de cambio de fecha.
  • Ciclón tropical severo. Pacífico Sudoeste, al oeste de los 160º E y el océano Índico Sudeste, al este de los 90º E.
  • Tormenta ciclónica severa. Océano Índico Norte.
  • Ciclón tropical. Océano Índico Sudeste y el Pacífico sur al este de los 160º E.
  • Ciclón (extraoficialmente). Océano Atlántico Sur.

Hay muchos otros nombres para los ciclones tropicales, incluyendo bagyo, baguió o baguio en Filipinas,[102]​ Willy-willy en el noroeste de Australia y Taíno en Haití.

Origen de los términos para tormentas

La palabra tifón tiene dos posibles orígenes:

  • Del chino 大風 (daaih fūng (cantonés); dà fēng (mandarín)) que significa "gran viento." (El término chino 颱風 táifēng, y 台風 taifu en japonés, tienen un origen independiente, trazable de varias formas hacia 風颱, 風篩 o 風癡 hongthai, remontándose a las dinastías Song 宋 (960-1278) y Yuan 元(1260-1341). El primer registro del carácter 颱 apareció en la edición de 1685 del Sumario de Taiwán 臺灣記略).
  • Del urdu, persa o árabe ţūfān (طوفان) < griego tuphōn (Τυφών).

El término portugués tufão también está relacionado con tifón.

La palabra huracán es una voz taína[103]​ que proviene del nombre de la deidad de las tormentas.[104]​ Erróneamente, algunos argumentan que esta voz fue incorporada de la lengua maya.[105]​ Sin embargo, se debe recordar que los españoles vivieron 30 años en La Española antes de llegar a México, y que durante este tiempo se registraron varios huracanes, destacándose los de junio de 1494, el del 3 de agosto de 1508, y otro del 10 de julio de 1509.[104]

La palabra ciclón fue acuñada por el capitán Henry Piddington, quien la usaba para referirse a una tormenta que hizo añicos un carguero en Isla Mauricio en febrero de 1845.[106]

Otros sistemas tormentosos relacionados

Además de los ciclones tropicales, en la naturaleza hay otras dos clases de ciclones. Estos tipos de ciclones, conocidos como ciclones extratropicales y ciclones subtropicales, pueden ser etapas por las que un ciclón tropical pasa durante su formación o disipación.[107]

Un ciclón extratropical es una tormenta que obtiene su energía de la diferencia de temperaturas en horizontal, lo cual es típico en latitudes más altas. Un ciclón tropical puede convertirse en extratropical según se mueve hacia latitudes más altas y su fuente de energía cambia del calor liberado por la condensación a las diferencias de temperatura entre masas de aire;[8]​ además, aunque no es muy frecuente, un ciclón extratropical puede transformarse en una tormenta subtropical, y de ahí en un ciclón tropical, como ocurrió en el caso del Huracán Sandy. Desde el espacio se observa que las tormentas extratropicales tienen un patrón de nubes en forma de coma muy característico.[108]​ Los ciclones extratropicales también pueden ser peligrosos cuando sus centros de bajas presiones producen fuertes vientos y mar alta.[109]

Un ciclón subtropical es un sistema atmosférico que tiene ciertas características de un ciclón tropical y otras de un ciclón extratropical. Los ciclones subtropicales pueden aparecer en una amplia banda de latitudes, desde la Línea ecuatorial al paralelo 50°. Aunque las tormentas subtropicales rara vez atraen vientos de fuerza huracanada, pueden volverse tropicales según su núcleo se calienta.[110]​ Desde un punto de vista operacional, no se considera que un ciclón tropical pueda convertirse en subtropical durante su transición extratropical.[111]

Ciclones tropicales en la cultura popular

En la cultura popular, los ciclones tropicales han aparecido en numerosos medios, como en el cine, la literatura, la televisión, la música o los videojuegos. Se han usado ciclones tropicales ficticios o basados en hechos reales.[112][65]

Se cree que la novela de George R. Stewart, Tormenta, publicada en 1941, ha tenido influencia a la hora de dar nombres femeninos a los ciclones tropicales del océano Pacífico.[113]​ Otro ejemplo es el huracán de la película La tormenta perfecta, que describe el hundimiento del pesquero Andrea Gail a causa de la Tempestad del Noreste de Halloween de 1991.[114]

También han aparecido huracanes en capítulos de series televisivas como Los Simpson,[115]Invasión,[65]Padre de familia,[116]Seinfeld,[117]CSI: Miami[118]​ y Dawson's Creek.[119]

La película de 2004, The Day After Tomorrow incluye varias menciones a ciclones tropicales.[120]

La novela Los hijos de la Diosa Huracán, (Grijalbo-Random House 2019), de la escritora Daína Chaviano, utiliza la existencia climática y mitológica de este fenómeno como hilo conductor de un argumento donde el huracán deviene presencia simbólica y alegórica del caos social y político que ha azotado a un país desde sus orígenes.[121]

Véase también

Notas

  1. «"Patricia", el huracán más intenso en la historia del país». El Universal. 23 de octubre de 2015. Consultado el 17 de febrero de 2021. 
  2. «Huracán Patricia amenaza el Pacífico mexicano con consecuencias "potencialmente catastróficas"». BBC News Mundo. 23 de octubre de 2015. Consultado el 17 de febrero de 2021. 
  3. «¿Por qué el huracán 'Patricia' es el más peligroso de la historia?». www.elfinanciero.com.mx. Consultado el 17 de febrero de 2021. 
  4. Economista, Redacción El. «Huracán Michael, es el más peligroso de la historia en Florida». El Economista. Consultado el 17 de febrero de 2021. 
  5. «Aristegui Noticias». Aristegui Noticias. Consultado el 17 de febrero de 2021. 
  6. «Storm surge» (en inglés). National Hurricane Center. Consultado el 20 de febrero de 2008. 
  7. Symonds, Steve (17 de noviembre de 2003). (en inglés). ABC North Coast NSW. Archivado desde el original el 24 de enero de 2008. Consultado el 24 de febrero de 2008. 
  8. «Frequently Asked Questions. What is an extra-tropical cyclone?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory. Consultado el 24 de febrero de 2008. 
  9. «Hurricanes: a tropical cyclone with winds» (en inglés). University of Illinois. Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  10. Kochel, R. Craig.; Baker, Victor R.; Patton, Peter C. (1998). Flood Geomorphology. Wiley-Interscience. ISBN 0-471-62558-2. 
  11. «Tropical Cyclone Structure» (en inglés). National Weather Service. Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  12. Pasch, Richard J.; Blake, Eric S., Cobb III, Hugh D. y Roberts David P. (12 de enero de 2006). (PDF) (en inglés). National Hurricane Center. Archivado desde el original el 26 de febrero de 2008. Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  13. Lander, Mark A. «A tropical cyclone with a ver large eye» (PDF). Monthly Weather Review 127 (1). Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  14. Pasch, Richard J.; Avila, Lixion A. «Atlantic Hurricane Season of 1996» (PDF). Monthly Weather Review 127 (5): 581-610. Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  15. «AMS Glossary: C». Glossary of Meteorology (en inglés). American Meteorological Society. Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  16. «Frequently Asked Questions: What is a "CDO"?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  17. «Frequently Asked Questions: What are "concentric eyewall cycles" (or "eyewall replacement cycles") and why do they cause a hurricane's maximum winds to weaken?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Hurricane Research Division. Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  18. (en inglés). Joint Typhoon Warning Center FAQ. 18 de diciembre de 2006. Archivado desde el original el 11 de febrero de 2008. Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  19. Merril, Robert T. (1983). «A Comparison of Large and Small Tropical Cyclones». Monthly Weather Review 112. pp. 1408-1418. 
  20. «Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting: CHAPTER 2: TROPICAL CYCLONE STRUCTURE 2.4 OUTER STRUCTURE» (en inglés). Bureau of Meteorology. Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  21. Liu, K. S.; Chan, Johnny C. L. (6 de noviembre de 1998). «Size of Tropical Cyclones as Inferred from ERS-1 and ERS-2 Data» (en inglés). American Meteorological Society. Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  22. Emanuel, Kerry. «Anthropogenic Effects on Tropical Cyclone Activity» (en inglés). Program in Atmospheres, Oceans, and Climate - MIT. Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  23. (PDF) (en inglés). National Weather Service. septiembre de 2006. Archivado desde el original el 26 de febrero de 2008. Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  24. «Frequently Asked Questions: Why don't we try to destroy tropical cyclones by nuking them?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  25. (en inglés). National Oceanic & Atmospheric Administration. agosto de 2001. Archivado desde el original el 21 de febrero de 2006. Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  26. «Coriolis force (physics)» (en inglés). Encyclopædia Britannica. Consultado el 26 de febrero de 2008.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  27. «Tropical cyclone: Tropical cyclone tracks» (en inglés). Encyclopædia Britannica. Consultado el 26 de febrero de 2008. 
  28. «How are tropical cyclones different to mid-latitude cyclones?» (en inglés). Buerau of Metheorology - FAQ. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  29. «Frequently Asked Questions: Doesn't the friction over land kill tropical cyclones?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  30. (en inglés). NASA. 8 de junio de 2005. Archivado desde el original el 11 de marzo de 2008. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  31. D'Asaro, Eric A.; Black, Peter G. (2006). (PDF) (en inglés). University of Washington. Archivado desde el original el 2 de agosto de 2007. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  32. (en inglés). University Corporation for Atmospheric Research. Archivado desde el original el 25 de abril de 2009. Consultado el 31 de marzo de 2006. 
  33. «Frequently Asked Questions: What's it like to go through a hurricane on the ground? What are the early warning signs of an approaching tropical cyclone?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 27 de febrero de 2006. 
  34. Etimología de "huracán" (Consultado domingo, 18 de julio del 2021.)
  35. «Frequently Asked Questions: What are the average, most, and least tropical cyclones occurring in each basin?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  36. «What regions around the globe have tropical cyclones and who is responsible for forecasting there?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  37. Sánchez González, Diego. (2011). Peligrosidad y exposición a los ciclones tropicales en ciudades del Golfo de México: El caso de Tampico. Revista de Geografía Norte Grande, (50), 151-170. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022011000300009&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0718-34022011000300009.
  38. Weyman, James C.; Anderson-Berry, Linda J. «Societal Impacts of Tropical Cyclones» (en inglés). James Cook University. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  39. (en inglés). Unisys Weather. Archivado desde el original el 31 de enero de 2008. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  40. (en inglés). Unisys Weather. Archivado desde el original el 31 de enero de 2009. Consultado el 28 de febrero. 
  41. «Hurricane #32» (en inglés). Unisys Weather. Consultado el 28 de febrero. 
  42. Miner, Todd; Sousounis, Peter J.; Wallman, James y Mann, Greg. «Hurricane Huron» (en inglés). American Meteorological Society. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  43. «How do tropical cyclones form ?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  44. «Why do tropical cyclones require 80 °F (26.5 °C) ocean temperatures to form ?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  45. (en inglés). Marine Knowledge Centre. Archivado desde el original el 5 de marzo de 2008. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  46. (en inglés). Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2008. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  47. DeCaria, Alex (2005). (en inglés). ESCI 344. Tropical Meteorology. Millersville University. Archivado desde el original el 7 de mayo de 2008. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  48. Avila, Lixion; Pasch, Richard (marzo de 1995). «Atlantic tropical systems of 1993» (PDF). Monthly Weather Review 123 (3): 887-896. 
  49. «Frequently Asked Questions: What is an easterly wave?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  50. Landsea, Chris (junio de 1993). «A Climatology of Intense (or Major) Atlantic Hurricanes» (PDF). Monthly Weather Review 121 (6): 1703-1713. 
  51. Neumann, Charles J. «Worldwide Tropical Cyclone Tracks 1979-88» (en inglés). Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting. Bureau of Meteorology. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  52. Henderson-Sellers; H. Zhang, G. Berz, K. Emanuel, William Gray, Christopher Landsea, Greg Holland, J. Lighthill, S-L. Shieh, P. Webster y K. McGuffie (1998). «Tropical Cyclones and Global Climate Change: A Post-IPCC Assessment» (en inglés). Bulletin of the American Meteorological Society. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  53. Padgett, Gary (diciembre de 2001). «Monthly Global Tropical Cyclone Summary» (en inglés). Australian Severe Weather Index. 
  54. (en inglés). Joint Typhoon Warning Center. Archivado desde el original el 7 de enero de 2008. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  55. «Frequently Asked Questions: When is hurricane season?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  56. McAdie, Collin (10 de mayo de 2007). «Tropical Cyclone Climatology» (en inglés). National Weather Service. National Hurricane Center. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  57. Whipple, A., Storm, pág. 151.
  58. Landsea, Chris. «Why don't we try to destroy tropical cyclones by seeding them with silver iodide:» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  59. «Why don't you harness the energy of tropical cyclones?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  60. «Welcome to the Home of the World Famous "Hurricane Hunters"» (en inglés). Hurricane Hunters Association. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  61. «Florida Coastal Monitoring Program project overview» (en inglés). University of Florida Civil and Coastal Engineering. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  62. (en inglés). Wind Science and Engineering Research Center - Texas Tech University. Archivado desde el original el 16 de marzo de 2008. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  63. «How are tropical cyclones named?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  64. (en inglés). Bureau of Meteorology. Archivado desde el original el 20 de febrero de 2008. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  65. Dorst, Neal. «FAQ: What fictional books, plays, and movies have been written involving tropical cyclones?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  66. «What tropical storms and hurricanes have moved from the Atlantic to the Northeast Pacific or vice versa?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  67. Franklin, James L. (en inglés). National Hurricane Center Tropical Cyclone Report. Archivado desde el original el 31 de enero de 2008. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  68. «Tropical Storm LARRY» (en inglés). National Hurricane Center. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  69. Padgett, G. «Monthly Global Tropical Cyclone Summary» (en inglés). Typhoon2000. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  70. «Inland Flooding» (en inglés). National Hurricane Centre. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  71. McCaul and, Bill; Hagemeyer, Bart. «Are TC tornadoes weaker than midlatitude tornadoes?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  72. «NOAA: 2007 Tropical Eastern North Pacific Hurricane Outlook» (en inglés). Climate Prediction Center - National Weather Service. 22 de mayo de 2007. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  73. Whipple, A. Storm, pág. 154
  74. Christopherson, Geosystems An Introduction to Physical Geography, pp. 222-224.
  75. «Tropical Storm EMILY» (en inglés). National Hurricane Center - National Weather Service. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  76. Rahmstorf, Stefan; Mann, Michael; Benestad, Rasmus; Schmidt, Gavin y Connolley, William (2 de febrero de 2005). «Hurricanes and Global Warming - Is There a Connection?» (en inglés). RealClimate. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  77. Landsea, Chris. «Why do tropical cyclones occur primarily in the summer and autumn?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  78. Emanuel, Kerry (31 de julio de 2005). (en inglés). Nature. Archivado desde el original el 14 de marzo de 2008. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  79. Emanuel, Kerry (agosto de 2005). (PDF). Nature 436 (4): 686-688. Archivado desde el original el 10 de octubre de 2007. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  80. Webster, P. J.; Holland, G. J.; Curry, J. A.; Chang, H. R. (Septiembre de 2005). (PDF). Science 309: 1844-1846. Archivado desde el original el 20 de julio de 2008. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  81. Webster, P. J.; Holland, G. J.; Curry, J. A.; Chang, H. R. (16 de septiembre de 2005). «Changes in Tropical Cyclone Number, Duration, and Intensity in a Warming Environment» (en inglés). Science. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  82. «Global Warming: Definitions and Debate» (en inglés). zFacts.com. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  83. Knabb, Richard D; Rhome, Jamie R.; Brown, Daniel P (20 de diciembre, 2005; updated 10 de agosto, 2006). (PDF). National Hurricane Center. Archivado desde el original el 24 de mayo de 2006. Consultado el 30 de mayo de 2006. 
  84. Ed Rappaport (1993). «Hurricane Andrew Preliminary Report». National Hurricane Center. Consultado el 6 de marzo de 2007. 
  85. Jeff Masters (2008). . Archivado desde el original el 18 de enero de 2016. Consultado el 15 de septiembre de 2008. 
  86. Richard J. Pasch, Eric S. Blake, Hugh D. Cobb III, and David P. Roberts (2006). (PDF). National Hurricane Center. Archivado desde el original el 14 de junio de 2007. Consultado el 15 de febrero de 2007. 
  87. Comisión Nacional del Agua (2006). (PDF). Archivado desde el original el 25 de junio de 2007. Consultado el 6 de marzo de 2007. 
  88. Amy Royster (4 de diciembre de 2005). Wilma's Waves Devastate Grand Bahama Communities. Palm Beach Post. 
  89. Hurricane Wilma exacts losses of 704 million dollars: Cuban government
  90. (en inglés). Encarta. Archivado desde el original el 28 de febrero de 2008. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  91. Guiney, John L.; Lawrence, Miles B. (28 de enero de 1999). (en inglés). National Hurricane Center. Archivado desde el original el 12 de marzo de 2008. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  92. «The Deadliest Atlantic Tropical Cyclones, 1492-1996» (en inglés). National Hurricane Center - National Weather Service. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  93. Landsea, Chris. «Which is the most intense tropical cyclone on record?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  94. «Super Typhoon Paka's (1997) Surface Winds Over Guam» (en inglés). Office of the Federal Coordinator of Meteorological Services. 17 de agosto de 1998. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  95. Landsea, Chris. «Which are the largest and smallest tropical cyclones on record?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  96. «Hurricane Inikiki Natural Disaster Survey Report» (en inglés). Central Pacific Hurricane Center - National Weather Service. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  97. Lawrence, Miles B. (7 de noviembre de 1997). (en inglés). National Hurricane Center - national Weather Service. Archivado desde el original el 28 de febrero de 2008. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  98. (en inglés). National Hurricane Center - National Weather Service. Archivado desde el original el 28 de febrero de 2008. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  99. «Tropical Weather Summary» (en inglés). National Hurricane Centre - National Weather Service. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  100. Knabb, Richard D.; Rhome, Jamie R.; Brown, Daniel P. (20 de diciembre de 2005). (PDF) (en inglés). National Hurricane Center - National Weather Service. Archivado desde el original el 26 de febrero de 2008. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  101. «Reporte del centro nacional de huracanes 23 de octubre de 2015, public advisory number 15» (en inglés). National Hurricane Center - National Weather Service. Consultado el 23 de octubre de 2015. 
  102. Rafael Rodríguez-Ponga, “Baguio, filipinismo en español”, Boletín de la Real Academia Española, LXXX, cuaderno CCLXXXI, sept-dic 2000, pp. 397-414.
  103. «Huracán». Consultado el 11 de julio de 2013. 
  104. Moya Pons, Frank (1 de agosto de 2009). . Santo Domingo: Diario Libre. Archivado desde el original el 28 de julio de 2013. Consultado el 11 de julio de 2013. 
  105. Landsea, Chris. «What is the origin of the word "hurricane"?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 28 de febrero de 2008. 
  106. Whipple, A., Storm, pág. 53.
  107. Lander, Mark A.; Davidson, N.; Rosendal, H.; Knaff, J.; Edson, R.; Evans, J.; Hart, R. «Fifth International Workshop on Tropical Cyclones» (en inglés). University of Guam. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  108. «Lesson 14: Background: Synoptic Scale.» (en inglés). University of Wisconsin-Madison. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  109. «An Overview of Coastal Land Loss: With Emphasis on the Southeastern United States» (en inglés). United States Geological Survey. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  110. «Frequently Asked Questions: What is a sub-tropical cyclone?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  111. Padgett, Gary (2001). «Monthly Global Tropical Cyclone Summary for December 2000» (en inglés). Australian Severe Weather. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  112. «Frequently Asked Questions: What fictional books, plays, and movies have been written involving tropical cyclones?» (en inglés). Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  113. Heidorn, Keith C. «George Stewart's Storm: Remembering A Classic» (en inglés). The Weather Doctor. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  114. McCown, Sean (13 de diciembre de 2004). «Unnamed Hurricane 1991.» (en inglés). Satellite Events Art Gallery: Hurricanes. National Climatic Data Center. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  115. «Hurricane Neddy - Season 8, Episode 10» (en inglés). Yahoo! TV. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  116. «Family Guy: One if By Clam, Two if By Sea Summary» (en inglés). All Music Guide. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2009. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  117. TheNewsGuy(Mike). «The Checks» (en inglés). Seinfeldscripts.com. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2009. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  118. «Episode Detail: Hurricane Anthony - CSI: Miami» (en inglés). TV Guide. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  119. «Hurricane» (en inglés). Yahoo! TV. 16 de febrero de 1998. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2009. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  120. «The Day After Tomorrow Movie Synopsis» (en inglés). tribune.ca. Consultado el 27 de febrero de 2008. 
  121. Sarah Moreno (14 de noviembre de 2019). «No más zombies, dictadores ni catástrofes. Esta escritora imagina la Cuba que nadie adivina.». El Nuevo Herald. 

Bibliografía

  • Whipple, A. (1982, 1984). Storm. Time Life Books. ISBN 0-8094-4312-0. 
  • Christopherson, R. (1992). Geosystems An Introduction to Physical Geography. Nueva York: Macmillan Publishing Company. pp. 222-224. ISBN 0-02-322443-6. 
  • Sánchez-González, D. (2011). Peligrosidad y exposición a los ciclones tropicales en ciudades del Golfo de México: El caso de Tampico. Revista de Geografía Norte Grande, N.º 50, pp. 151-170. ISSN 0718-3402. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022011000300009.

Enlaces externos

Centros meteorológicos regionales especializados

  • Centro Nacional de Huracanes (EE. UU.).
  • Centro de Huracanes del Pacífico Central.
  • Agencia Japonesa de Meteorología.
  • Departamento Meteorológico de la India.
  • Météo-France - Reunión.
  • MetService, Nueva Zelanda.
  • Oficina Australiana de Meteorología.

Tormentas pasadas

  • - Información sobre todas las tormentas desde 1950.
  • - Unos 20 años de historias de ciclones tropicales con énfasis en la preciptiación total de la tormenta, en color, hasta la fecha presente. Dividido por año, región, y punto de entrada en tierra.
  • the EM-DAT Base de datos internacional de desastres.

Varios

  • Capítulo 8: Ciclones tropicales COMET, libro de texto en línea Introducción a la meteorología tropical, 2a ed. (en español).
  • Huracanes: Preparación de la comunidad, 2a Edición (en español)
  • NASA Hurricane Web Page.
  • NOVA scienceNOW: Hurricanes.
  • The Hurricane Hut. el 4 de junio de 2012 en Wayback Machine.
  • Seguimiento de Huracanes y Tormentas para los Océanos Atlántico y Pacífico.
  • Huracanes Yucatán.
  • HuracanesPR.Net Información sobre huracanes y tormentas en Puerto Rico.
  • WebCamPlaza Colección de webcams para huracanes.
  • www.worldhurricanes.com - Últimas noticias desde la red WN.
  • Red de Huracanes del Caribe.
  • Tropical Storm Risk.
  •   Datos: Q8092
  •   Multimedia: Tropical cyclones
  •   Noticias: Categoría:Ciclones tropicales

ciclón, tropical, huracán, redirige, aquí, para, otras, acepciones, véase, huracán, desambiguación, para, otros, usos, este, término, véase, tifón, meteorología, término, ciclón, tropical, para, referirse, sistema, tormentoso, caracterizado, circulación, cerra. Huracan redirige aqui Para otras acepciones vease Huracan desambiguacion Para otros usos de este termino vease Tifon En meteorologia el termino ciclon tropical se usa para referirse a un sistema tormentoso caracterizado por una circulacion cerrada alrededor de un centro de baja presion que produce fuertes vientos y abundantes lluvias Los ciclones tropicales extraen su energia de la condensacion de aire humedo produciendo fuertes vientos Se distinguen de otras tormentas ciclonicas como las bajas polares por el mecanismo de calor que las alimenta que las convierte en sistemas tormentosos de nucleo calido Dependiendo de su fuerza un ciclon tropical puede llamarse depresion tropical tormenta tropical huracan y dependiendo de su localizacion se pueden llamar tifon especialmente en las Islas Filipinas Taiwan China y Japon o simplemente ciclon como en el Indico Huracan Patricia el huracan mas poderoso registrado en toda la historia del mundo visto desde la Estacion Espacial Internacional el 22 de octubre de 2015 El ciclon desarrollo rafagas de 400 km h azotando las costas mexicanas Jalisco Colima Nayarit 1 2 3 4 5 Mapa de los ciclones tropicales entre 1945 y 2006 Su nombre se deriva de los tropicos y su naturaleza ciclonica El termino tropical se refiere tanto al origen geografico de estos sistemas que se forman casi exclusivamente en las regiones intertropicales del planeta como a su formacion en masas de aire tropical de origen marino El termino ciclon se refiere a la naturaleza ciclonica de las tormentas con una rotacion en el sentido contrario al de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur Los ciclones se desarrollan sobre extensas superficies de aguas calidas y cuando las condiciones atmosfericas alrededor de una debil perturbacion en la atmosfera son favorables A veces se forman cuando otros tipos de ciclones adquieren caracteristicas tropicales Los ciclones tropicales son conducidos por vientos direccionales hacia la troposfera si las condiciones continuan siendo favorables la perturbacion tropical se intensifica y puede llegar a desarrollarse un ojo y pierden su fuerza cuando penetran en tierra o si las condiciones alrededor del sistema se deterioran este se disipa Los ciclones tropicales producen grandes danos en las zonas costeras mientras que regiones interiores y altas estan relativamente a salvo de los danos tambien producen lluvias torrenciales que a su vez pueden producir inundaciones y corrimientos de tierra y tambien provocan marejadas ciclonicas en areas costeras y las cuales dependiendo de la geografia pueden producir inundaciones extensas a mas de 40 km hacia el interior en llanuras litorales extensas y de pendiente escasa 6 Aunque sus efectos en las poblaciones y barcos pueden ser catastroficos los ciclones tropicales pueden reducir los efectos de una sequia Ademas transportan el calor de los tropicos a latitudes mas templadas lo que hace que sean un importante mecanismo de la circulacion atmosferica global que mantiene en equilibrio la troposfera y mantiene relativamente estable y calida la temperatura terrestre Indice 1 Estructura fisica 2 Bandas lluviosas 2 1 Ojo y zona interna 2 2 Tamano 3 Mecanica de los ciclones tropicales 4 Etimologia 5 Regiones principales y centros meteorologicos de alerta asociados 5 1 Regiones principales 5 2 Areas de formacion atipicas 6 Formacion 6 1 Lugares de formacion 6 2 Epoca de formacion 7 Movimiento y recorrido 7 1 Vientos de gran escala 7 2 Efecto Coriolis 7 3 Interaccion con sistemas de alta y baja presion 7 4 Prediccion 7 5 Entrada en tierra 7 6 Disipacion 7 7 Disipacion artificial 8 Monitorizacion observacion y recorrido 8 1 Clasificacion 9 Nomenclatura de los ciclones tropicales 9 1 Esquemas de nomenclatura 9 2 Historia de la nomenclatura de ciclones tropicales 9 3 Renombramiento de los ciclones tropicales 10 Efectos 10 1 Efectos beneficiosos de los ciclones tropicales 11 Tendencia en la actividad ciclonica a largo plazo 11 1 Calentamiento global 12 Ciclones notables 13 Terminologia regional de tormentas 13 1 Origen de los terminos para tormentas 14 Otros sistemas tormentosos relacionados 15 Ciclones tropicales en la cultura popular 16 Vease tambien 17 Notas 18 Bibliografia 19 Enlaces externos 19 1 Centros meteorologicos regionales especializados 19 2 Tormentas pasadas 19 3 VariosEstructura fisica EditarArticulo principal Ojo ciclon Estructura de un ciclon tropical Los ciclones tropicales son areas de baja presion atmosferica cerca de la superficie de la Tierra Las presiones registradas en el centro de los ciclones tropicales estan entre las mas bajas registradas en la superficie terrestre al nivel del mar 7 Los ciclones tropicales se caracterizan y funcionan como nucleo calido que consiste en la expulsion de grandes cantidades de calor latente de vaporizacion que se eleva lo que provoca la condensacion del vapor de agua Este calor se distribuye verticalmente alrededor del centro de la tormenta Por ello a cualquier altitud excepto cerca de la superficie donde la temperatura del agua determina la temperatura del aire el centro del ciclon siempre es mas calido que su alrededor 8 Las principales partes de un ciclon son el ojo la pared del ojo y las bandas lluviosas Son como tornados pero en agua Bandas lluviosas EditarTodas las areas de baja presion en superficie presentan una divergencia hacia arriba para formar una espiral nubosa de aire calido que va ganando altura pero va perdiendo velocidad al expandirse Debido a la rotacion terrestre que es el motor de lo que se conoce como efecto Coriolis esta espiral ascendente gira en sentido anti horario en el hemisferio norte y horario en el hemisferio sur Pero como las leyes fisicas nos ensenan que a toda accion se opone una reaccion de la misma intensidad pero de sentido contrario la divergencia en altura de un ciclon tropical produce una convergencia en profundidad hacia la parte central del mismo que llega a la superficie con la maxima velocidad de giro al disminuir el radio de giro y concentrarse en un area reducida Se trata del mismo proceso de aceleracion que se produciria en un tobogan de las proporciones tan enormes de un ciclon tropical el aire calido de la banda nubosa ascendente forma una banda nubosa con el borde exterior situado a mayor altura que el interior Asi los vientos que ascienden en las capas altas de un ciclon tropical se alejan del centro de la tormenta pero empujan al aire frio localizado por encima de dicha banda nubosa hacia el centro del area ciclonica descendiendo por su mayor peso aire frio mas pesado con una velocidad siempre creciente al reducirse su radio de giro con dicho descenso En resumen el modelo del proceso de formacion de un ciclon es relativamente sencillo se trata de dos espirales de rotacion una nubosa ascendente que se extiende hacia arriba y una superpuesta a la ascendente que desciende y se contrae hacia el centro Lo que sucede es que la espiral descendente como esta formada por aire frio mas pesado no presenta nubes intercalandose entre dos espirales ascendentes sucesivas Cuando la espiral descendente llega al suelo en un tornado se puede fotografiar desde el lado de mayor presion que es el que tiene menor nubosidad Para que los ciclones tropicales tengan esta caracteristica de la produccion de bandas de lluvia es necesario que no exista una cizalladura vertical para mantener el nucleo calido del centro de la tormenta 9 10 Ojo y zona interna Editar Un ciclon tropical presenta un area de aire que circula en sentido descendente en el centro del mismo si el area es lo suficientemente fuerte se puede desarrollar lo que se llama ojo Normalmente en el ojo la temperatura es calida y este se encuentra libre de nubes sin embargo el mar puede ser extremadamente violento 11 En el ojo del ciclon se registran las temperaturas mas frias en superficie y las mas calidas en altura Normalmente el ojo es de forma circular y puede variar desde los 3 a los 370 kilometros de diametro 12 13 En ocasiones los ciclones tropicales maduros e intensos pueden presentar una curvatura hacia el interior en la parte superior de la pared del ojo tomando un aspecto parecido al de un estadio de futbol por lo que a veces a este fenomeno se le denomina efecto estadio 14 Hay otros elementos que o bien rodean o bien cubren el ciclon La nubosidad central densa Central Dense Overcast CDO es un area de densa actividad tormentosa cerca del centro del ciclon tropical 15 en ciclones debiles la nubosidad central densa cubre el centro de circulacion completamente resultando en un ojo no visible 16 Contiene la pared del ojo y el ojo en si mismo El huracan clasico contiene una nubosidad central densa simetrica lo cual significa que es perfectamente circular y redondo en todos sus lados La pared del ojo es una banda alrededor del ojo donde los vientos alcanzan las mayores velocidades las nubes alcanzan la mayor altura y la precipitacion es mas intensa El dano mas grave debido a fuertes vientos ocurre mientras la pared del ojo de un huracan pasa sobre tierra 11 En los ciclones tropicales intensos hay un ciclo de reemplazo de la pared del ojo Cuando los ciclones alcanzan un pico de intensidad normalmente tienen una pared del ojo y un radio de las rafagas de viento que contraen a un tamano muy pequeno alrededor de 10 o 25 kilometros Las bandas de lluvia externas se pueden organizar en un anillo de tormentas externo que se mueve lentamente hacia el interior y que roba la pared del ojo para captar su humedad y momento angular Cuando la pared del ojo interno se debilita el ciclon tropical tambien se debilita los vientos mas fuertes se debilitan y la presion en el centro aumenta Al final del ciclo la pared del ojo externo reemplaza al interno completamente La tormenta puede ser de la misma intensidad o incluso mayor una vez que el ciclo de reemplazo ha terminado La tormenta vuelve a extenderse de nuevo y se forma un nuevo anillo externo para la nueva sustitucion de la pared del ojo 17 Tamano Editar Tamanos de ciclones tropicalesROCI TipoMenos de 2 grados de latitud Muy pequeno enanoDe 2 a 3 grados de latitud PequenoDe 3 a 6 grados de latitud Mediano MedioDe 6 a 8 grados de latitud GrandeMas de 8 grados de latitud Muy grande 18 Una medida del tamano de un ciclon tropical se obtiene midiendo la distancia desde su centro de circulacion hasta la ultima isobara cerrada tambien conocida como su ROCI sigla que corresponde al ingles Radius of Outermost Closed Isobar Si el radio es menor que dos grados de latitud o 222 kilometros entonces el ciclon se considera muy pequeno o enano Radios entre 3 y 6 grados de latitud o entre 333 y 666 kilometros hacen que el ciclon sea considerado de tamano medio Los ciclones muy grandes tienen radios mayores que 8 grados u 888 kilometros 18 El uso de esta medida ha determinado que el tamano medio de los ciclones tropicales del Noroeste del Pacifico es el mayor de todos siendo aproximadamente el doble que el de los que se producen en el Atlantico 19 Otros metodos para determinar el tamano de un ciclon tropical incluye la medida del radio de los vientos del vendaval y midiendo el radio al que su vorticidad relativa decrece a 1 10 5 s 1 desde su centro 20 21 Mecanica de los ciclones tropicales EditarArticulo principal Ciclogenesis Los huracanes se forman cuando la energia expulsada por la condensacion del vapor de agua presente en el aire calido en elevacion causa un bucle de alimentacion positiva sobre las aguas templadas de los oceanos El aire se calienta elevandose aun mas lo que conduce a mas condensacion El aire que fluye hacia el exterior de esta chimenea vuelve a la superficie formando vientos muy fuertes 22 Estructuralmente un ciclon tropical es un gran sistema de nubes en rotacion viento y tormentas Su fuente primaria de energia es la expulsion del calor de condensacion del vapor de agua que se condensa a grandes altitudes siendo el calor aportado por el Sol el que inicia el proceso de evaporacion Ademas un ciclon tropical puede ser interpretado como una gigante maquina termica vertical mantenida por la mecanica y fuerzas fisicas como la rotacion y la gravedad terrestre 23 En otro sentido los ciclones tropicales pueden ser vistos como un tipo especial de complejo convectivo de mesoescala que continua desarrollandose a partir de una vasta fuente de humedad y calor La condensacion conduce a unas mayores velocidades del viento ya que una pequena fraccion de la energia liberada se convierte en energia mecanica 24 los vientos mas rapidos y presiones mas bajas asociadas con ellos causan una mayor evaporacion en superficie y de este modo incluso mas evaporacion Mucha de la energia expulsada conduce las corrientes de aire lo que aumenta la altura de las nubes acelerando la condensacion 25 Este bucle de retroalimentacion positiva continua mientras las condiciones sean favorables para el desarrollo del ciclon tropical Factores como una ausencia continuada de equilibrio en la masa de distribucion de aire tambien aportarian energia para mantener al ciclon La rotacion de la Tierra causa que el sistema gire efecto conocido como el efecto Coriolis 26 dando una caracteristica ciclonica y afectando a la trayectoria de la tormenta 27 Lo que principalmente distingue a un ciclon tropical de otros fenomenos meteorologicos es la condensacion como fuerza conductora 28 Dado que la conveccion es mas fuerte en un clima tropical esto define el dominio inicial del ciclon Por contraste frecuentemente los ciclones de media latitud obtienen su energia de los gradientes horizontales de temperatura preexistentes en la atmosfera 28 Para poder seguir alimentando su motor de calor el ciclon tropical debe permanecer sobre agua calida que provee la humedad atmosferica necesaria La evaporacion se acelera por los vientos fuertes y se reduce por la presion atmosferica en la tormenta resultando un bucle de alimentacion positiva Como consecuencia cuando un ciclon tropical pasa sobre tierra su fuerza disminuye rapidamente 29 Mediciones de ozono recogidas sobre el huracan Erin el 12 de septiembre de 2001 El ojo de Erin esta marcado con un simbolo rojo de huracan En el ojo las concentraciones de ozono son elevadas amarillo y verde El nucleo esta rodeado por un area de concentracion mucho menor de ozono purpura y azul Los niveles de ozono dan una pista sobre si una tormenta se desarrollara El giro inicial de un ciclon tropical es debil y muchas veces cubierto por las nubes y no siempre es facil de detectar por los satelites que proveen imagenes de las nubes Sin embargo instrumentos como el Total Ozone Mapping Spectrometer pueden identificar cantidades de ozono que estan relacionadas intimamente con la formacion intensificacion y movimiento de un ciclon Como resultado los niveles de ozono pueden ser muy utiles para determinar la ubicacion del ojo Las concentraciones naturales de ozono son mas elevadas en la estratosfera El aire mas cercano a la superficie oceanica es menos rico en ozono Rodeando al ojo hay un anillo de potentes tormentas que absorben el aire humedo y calido de la superficie del oceano elevandolo kilometros en la atmosfera a veces hasta alcanzar la capa baja de la estratosfera Este aire pobre en ozono reemplaza al aire rico en ozono provocando que las concentraciones en ozono disminuyan El proceso se invierte a si mismo en el ojo el aire en altura se hunde hacia la superficie infundiendo a la columna entera con ozono Los niveles de ozono descendentes alrededor del ojo pueden ser una importante senal de que la tormenta se esta fortaleciendo 30 Grafica que muestra la caida de temperatura en superficie en el golfo de Mexico en los momentos en el que los huracanes Katrina y Rita pasaron por el mismo Estas tormentas enfriaron el agua mas de 4 C en los lugares por los que discurrieron y enfriaron todo el Golfo en 1 C El paso de un ciclon tropical sobre el oceano puede causar que las capas superficiales del mismo se enfrien de forma sustancial lo que puede influir en el desarrollo del ciclon Los ciclones tropicales enfrian el oceano al actuar como motores de calor que transfieren el calor de la superficie del oceano a la atmosfera a traves de la evaporacion El enfriamiento tambien se produce por el ascenso de agua fria debido al efecto de succion del centro de bajas presiones de la tormenta Tambien puede existir un enfriamiento adicional como producto de las lluvias que pueden producirse en la superficie oceanica en un momento dado La cobertura de nubes tambien puede desempenar parte de esta funcion al actuar como escudo entre el oceano y la luz directa del sol antes y algo despues del paso de la tormenta Todos estos efectos pueden combinarse para producir un descenso dramatico de las temperaturas en un area considerable durante algunos dias 31 Los cientificos del National Center for Atmospheric Research EE UU estiman que un huracan expulsa energia a razon de 50 a 200 trillones de vatios al dia 25 aproximadamente la cantidad de energia liberada por la explosion de una bomba nuclear de 10 megatones cada 20 minutos 32 70 veces la energia consumida por los humanos en todo el mundo o 200 veces la capacidad de produccion de energia electrica de todo el mundo 25 Mientras que el movimiento mas evidente de las nubes es hacia el centro los ciclones tropicales tambien desarrollan un flujo de nubes hacia el exterior a nivel superior a gran altitud Esto se origina del aire que ha liberado su humedad y es expulsado a gran altitud a traves de la chimenea del motor de la tormenta 23 Este flujo produce cirros altos y delgados que giran en espiral lejos del centro Los cirros pueden ser los primeros signos de que un huracan que se aproxima 33 Etimologia EditarEl termino huracan proviene del taino y quiere decir centro del viento 34 Regiones principales y centros meteorologicos de alerta asociados EditarRegiones principales Editar Mapa mundial de ciclones tropicales entre los anos 1985 y 2005 Hay siete regiones principales de formacion de ciclones tropicales Son el oceano Atlantico las zonas oriental sur y occidental del oceano Pacifico asi como el sudoeste norte y sureste del oceano Indico A nivel mundial cada ano se forman una media de 80 ciclones tropicales 35 Zonas y Pronosticadores 36 Region Centros Meteorologicos Regionales EspecializadosAtlantico Norte Centro Nacional de Huracanes NHC Pacifico Noreste Centro Nacional de Huracanes y Centro de Huracanes del Pacifico CentralPacifico Noroeste Agencia Meteorologica de Japon Administracion de Servicios Atmosfericos Geofisicos y Astronomicos de Filipinas tambien conocido como PAGASA Indico Norte Departamento Meteorologico IndioPacifico Suroeste Servicio Meteorologico de Fiyi Servicio Meteorologico de Nueva Zelanda Servicio Nacional del Tiempo de Papua Nueva Guinea y Bureau of MeteorologyIndico Sureste Bureau of Meteorology y Badan Meteorologi dan GeofisikaIndico Suroeste Meteo FranceOceano Atlantico Norte Se trata de la region mas estudiada de todas Incluye el oceano Atlantico el mar Caribe y el golfo de Mexico 37 La formacion de ciclones tropicales varia ampliamente de un ano a otro oscilando entre veinte y una por ano con una media de diez 2005 batio el record al registrar un total de 28 35 La costa atlantica de Estados Unidos Mexico America Central las islas caribenas y Bermudas se ven afectadas frecuentemente por estos fenomenos Colombia Venezuela el sureste de Canada y las islas Macaronesias tambien se ven afectadas ocasionalmente La mayoria de las tormentas atlanticas mas intensas son huracanes del tipo Cabo Verde que se forman en la costa occidental de Africa cerca de las islas de Cabo Verde Oceano Pacifico Noreste Es la segunda region mas activa del mundo y la mas densa mayor numero de tormentas en una menor region del oceano Las tormentas que se forman aqui pueden afectar al oeste de Mexico Hawai al norte de America Central y en ocasiones extremadamente raras a California Animacion de radio NOAA del huracan Patricia con animacion infrarroja Muestra el acercamiento hacia Mexico en la manana del 23 de octubre Oceano Pacifico Noroeste La actividad tropical en esta region afecta frecuentemente a China Japon Filipinas y Taiwan pero tambien a otros paises en el sudeste asiatico como Vietnam Corea del Sur e Indonesia ademas de numerosas islas de Oceania Es con diferencia la region mas activa convirtiendose en la tercera de todas las de actividad de ciclones tropicales del mundo La costa de la Republica Popular China presencia la mayor cantidad de entradas en tierra de ciclones en el mundo 38 Oceano Indico Norte Esta region se divide en dos areas la bahia de Bengala y el mar Arabigo habiendo en la primera de ellas de cinco a seis veces mas actividad La temporada de esta region tiene dos puntos interesantes uno en abril y mayo antes del comienzo del monzon y otro en octubre y noviembre justo despues Los huracanes que se forman en esta region han sido historicamente los que mas vidas se han cobrado el mas terrible el ciclon Bhola de 1970 acabo con la vida de 200 000 personas Los paises afectados en esta region incluyen a India Banglades Sri Lanka Tailandia Birmania y Pakistan En raras ocasiones un ciclon tropical formado en esta region puede afectar tambien a la peninsula arabiga Oceano Pacifico Suroeste La actividad tropical en esta region afecta mayoritariamente a Australia y el resto de Oceania Oceano Indico Sudeste La actividad tropical en esta region afecta a Australia e Indonesia Oceano Indico Suroeste Esta region es la menos documentada debido a la ausencia de datos historicos Los ciclones que se forman aqui afectan a Madagascar Mozambique Isla Mauricio y Kenia Areas de formacion atipicas Editar Vista desde el espacio el huracan Lane el 22 de agosto de 2018 a las 15 00 UTC Las siguientes areas producen ciclones tropicales ocasionalmente Oceano Atlantico Sur Una combinacion de aguas mas frias y cizalladura vertical hacen muy dificil para el Atlantico Sur registrar actividad tropical Sin embargo se han observado tres ciclones tropicales en esta region Fueron una debil tormenta tropical en 1991 cerca de la costa de Africa el ciclon Catarina conocido tambien como Aldonca que hizo entrada en tierra en Brasil 2004 con fuerza de Categoria 1 y una tormenta mas pequena en enero de 2004 al este de Salvador de Bahia Brasil que se cree que alcanzo intensidad de tormenta tropical con base en los vientos registrados Pacifico Norte Central La cizalladura en esta area del oceano Pacifico limita severamente el desarrollo tropical por lo que no se conocen formaciones de tormentas desde 2002 Sin embargo esta region es frecuentada comunmente por los ciclones tropicales que se forman en el ambiente mucho mas favorable de la region del Pacifico Nordeste Pacifico Sudeste Las formaciones tropicales en esta region son bastante raras cuando se forman frecuentemente estan enlazadas a episodios de El Nino Muchas de las tormentas que entran en esta region se han formado en el lejano oeste en la zona del Pacifico Suroeste Afectan a las islas de Polinesia en casos excepcionales Mar Mediterraneo A veces se forman tormentas con estructuras similares a las de los ciclones tropicales Algunos ejemplos de estos ciclones tropicales mediterraneos se formaron en septiembre de 1947 septiembre de 1969 enero de 1982 septiembre de 1983 y enero de 1995 Sin embargo hay cierto debate sobre si la naturaleza de estas tormentas fue realmente tropical 36 Subtropicos templados Las areas mas alla de los treinta grados del ecuador normalmente no son conductivas para la formacion o fortalecimiento de ciclones tropicales El factor limitante primario es la temperatura del agua aunque una mayor cizalladura vertical tambien es otro de los factores Estas zonas en ocasiones son frecuentadas por ciclones moviendose desde latitudes tropicales En raras ocasiones como 1988 39 y 1975 40 pueden formarse o fortalecerse en esta region Bajas latitudes El area entre los paralelos 10º N y 10º S no experimentan una presencia significativa del efecto Coriolis un ingrediente vital para un ciclon tropical Sin embargo en diciembre de 2001 el tifon Vamei se formo al sudeste del mar de la China Meridional e hizo entrada en tierra en Malasia Tuvo origen en una formacion tormentosa en Borneo que se movio hacia el mar de la China Meridional 41 Los Grandes Lagos Un sistema tormentoso que parecia similar a un huracan se formo en 1996 en el lago Huron Formo una estructura con el ojo tipico en su centro y pudo haber sido durante un breve espacio de tiempo un ciclon tropical 42 Formacion Editar Esta imagen TRMM muestra la altura de las columnas de lluvia en el huracan Irene Las torres mas altas la mayor alcanza los 17 km producen las lluvias mas intensas mostradas en rojo Cuanto mas alto sube el vapor de agua antes de enfriarse mas intensa tiende a ser la tormenta ya que estas torres son como pistones que convierten la energia del vapor de agua en un poderoso motor de produccion de lluvia y viento ademas estas torres pueden ser indicativas de un fortalecimiento futuro Ondas en los vientos del oceano Atlantico las areas de vientos convergentes se mueven a lo largo del mismo camino que el viento prevalente creando inestabilidades en la atmosfera que pueden llevar a la formacion de huracanes La formacion de ciclones tropicales es el tema de muchas investigaciones y todavia no se entiende perfectamente Seis factores generales son necesarios para hacer posible la formacion de ciclones tropicales aunque ocasionalmente pueden desafiar a estos requisitos Temperatura del agua de al menos 26 5 C 43 hasta una profundidad de al menos 50 m Las aguas a esta temperatura provocan que la atmosfera sea lo suficientemente inestable como para sostener conveccion y tormentas electricas 44 Enfriamiento rapido con la altura Esto permite la expulsion de calor latente que es la fuente de energia en un ciclon tropical 43 Alta humedad especialmente en las alturas baja a media de la troposfera Cuando hay mucha humedad en la atmosfera las condiciones son mas favorables para que se desarrollen perturbaciones 43 Baja cizalladura vertical Cuando la cizalladura vertical es alta la conveccion del ciclon o perturbacion se rompe deshaciendo el sistema 43 La distancia al ecuador terrestre Permite que la fuerza de Coriolis desvie los vientos hacia el centro de bajas presiones causando una circulacion La distancia aproximada es 500 km o 10 grados 43 Un sistema de perturbacion atmosferica preexistente El sistema debe tener algun tipo de circulacion como centro de bajas presiones 43 Solo ciertas perturbaciones atmosfericas pueden dar como resultando un ciclon tropical Estas incluyen Ondas tropicales u ondas de vientos del este que como se mencionaba anteriormente son areas de vientos convergentes con movimiento oeste Frecuentemente ayudan al desarrollo de tormentas electricas que pueden desarrollarse a ciclones tropicales Muchos de los ciclones tropicales se forman de estas Un fenomeno similar a las ondas tropicales son las lineas de distorsion de Africa Oriental que son lineas convectivas que se producen sobre Africa y se mueven al Atlantico Canales troposfericos superiores que son nucleos frios de vientos en capas altas Un ciclon de nucleo calido puede aparecer cuando uno de estos canales en ocasiones desciende a los niveles bajos y produce conveccion profunda Los limites frontales que caen pueden ocasionalmente atascarse sobre aguas calidas y producir lineas de conveccion activa Si una circulacion de bajo nivel se forma bajo esta conveccion puede desarrollarse un ciclon tropical Lugares de formacion Editar Imagen satelital del huracan Katia izquierda tocando tierra sobre el estado mexicano de Veracruz el huracan Irma centro acercandose a Cuba y el huracan Jose alcanzando su intensidad maxima el 8 de septiembre de 2017 imagen de muy alta definicion La mayoria de los ciclones tropicales se forman en una zona de actividad tormentosa llamada Discontinuidad Intertropical ITF por su nombre en ingles 45 Zona de Convergencia Intertropical ITCZ 46 o zona de bajas presiones del monzon 47 Otra fuente importante de inestabilidad atmosferica son las ondas tropicales que causan sobre el 85 de los ciclones tropicales intensos en el oceano Atlantico 48 y la mayoria en la region del Pacifico este 49 50 La mayoria de los ciclones tropicales se forman a una latitud entre 10 y 30º del ecuador 51 y un 87 de los mismos se forman a menos de 20º de latitud norte o sur 52 Debido a que el efecto Coriolis inicia y mantiene la rotacion de los ciclones estos raras veces se forman o se mueven hasta los 5º de latitud donde el efecto Coriolis es muy debil 51 Sin embargo es posible que se formen ciclones en esta region si hay otra fuente inicial de rotacion estas condiciones son extremadamente raras y se cree que tales tormentas se forman como mucho una vez cada siglo Ejemplos de ciclones o tormentas tropicales en estas latitudes son la formacion de la tormenta tropical Vamei en 2001 o el ciclon Agni en 2004 53 54 Epoca de formacion Editar A nivel mundial los picos de actividad ciclonica tienen lugar hacia finales de verano cuando la temperatura del agua es mayor Sin embargo cada region particular tiene su propio patron de temporada En una escala mundial mayo es el mes menos activo mientras que el mas activo es septiembre 55 En el Atlantico Norte la temporada es diferente teniendo lugar desde el 1 de junio al 30 de noviembre alcanzando su mayor intensidad a finales de agosto y en septiembre 55 Estadisticamente el pico de actividad de la temporada de huracanes en el Atlantico es el 10 de septiembre El nordeste del oceano Pacifico tiene un periodo de actividad mas amplio pero en un margen de tiempo similar al del Atlantico 56 El noroeste del Pacifico tiene ciclones tropicales durante todo el ano con un minimo en febrero y marzo y un maximo de actividad a principios de septiembre En la region del norte del Indico las tormentas son mas comunes desde abril a diciembre con picos de intensidad en mayo y noviembre 55 En el hemisferio sur la actividad de ciclones tropicales comienza a finales de octubre y termina en mayo El pico de actividad se registra desde mediados de febrero a principios de marzo 55 Duracion de las temporadas y promedio de ciclones en cada region 55 35 Region Inicio de la temporada Fin de la temporada Tormentas tropicales gt 34 nudos Ciclones tropicales gt 63 nudos Ciclones tropicales de categoria 3 gt 95 nudos Pacifico noroeste Abril Enero 26 7 16 9 8 5Indico sur Octubre Mayo 20 6 10 3 4 3Pacifico noreste Mayo Noviembre 16 3 9 0 4 1Atlantico norte Junio Noviembre 10 6 5 9 2 0Pacifico suroeste Australia Octubre Mayo 10 6 4 8 1 9Indico norte Abril Diciembre 5 4 2 2 0 4Movimiento y recorrido EditarVientos de gran escala Editar Aunque los ciclones tropicales son grandes sistemas que generan una cantidad enorme de energia su movimiento sobre la superficie se compara frecuentemente con el de las hojas arrastradas por una racha de viento Es decir los vientos de gran escala las rachas en la atmosfera de la Tierra son responsables del movimiento y manejo de los ciclones tropicales La trayectoria del movimiento suele conocerse como ruta del ciclon tropical La mayor fuerza que afecta al recorrido de los sistemas tropicales en todas las areas son los vientos que circulan en las zonas de alta presion En el Atlantico Norte los sistemas tropicales son llevados generalmente hacia el oeste por los vientos que soplan de este a oeste al sur de las Bermudas por la presencia de un area de alta presion persistente Tambien en la region del Atlantico Norte donde se forman los huracanes los vientos alisios que son corrientes de viento principalmente con direccion oeste llevan a las ondas tropicales precursores de depresiones y ciclones tropicales en esa direccion desde la costa africana hacia el Caribe y Norteamerica Efecto Coriolis Editar Imagen infrarroja del ciclon Winston cerca del pico de intensidad mostrando rotacion en el sentido de las agujas del reloj debida al efecto Coriolis La rotacion de la Tierra tambien proporciona cierta aceleracion definida como Aceleracion de Coriolis o efecto Coriolis Esta aceleracion provoca que los sistemas ciclonicos giren hacia los polos en ausencia de una corriente fuerte de giro por ejemplo en el norte la parte al norte del ciclon tiene vientos al oeste y la fuerza de Coriolis los empuja ligeramente en esa direccion Asi los ciclones tropicales en el hemisferio norte que habitualmente se mueven al oeste en sus inicios giran al norte y normalmente despues son empujados al este y los ciclones del hemisferio sur son desviados en esa direccion si no hay un sistema de fuertes presiones contrarrestando la aceleracion de Coriolis Esta aceleracion tambien inicia la rotacion ciclonica pero no es la fuerza conductora que hace que aumente su velocidad Estas velocidades se deben a la conservacion del momento angular el aire se capta en un area mucho mas grande que el ciclon por lo que la pequena velocidad de rotacion originalmente proporcionada por la aceleracion de Coriolis aumenta rapidamente a medida que el aire entra en el centro de bajas presiones Interaccion con sistemas de alta y baja presion Editar Finalmente cuando un ciclon tropical se mueve en latitudes mas altas su recorrido general alrededor de un area de altas presiones puede desviarse significativamente por los vientos que se mueven en direccion a la zona de bajas presiones Dicho cambio de direccion es conocido como recurva Un huracan moviendose desde el Atlantico hacia el golfo de Mexico por ejemplo recurvara al norte y despues al nordeste si encuentra vientos soplando en direccion nordeste hacia un sistema de bajas presiones sobre Norteamerica Muchos ciclones tropicales a lo largo de la costa este de Norteamerica y en el golfo de Mexico son llevados finalmente hacia el nordeste por las areas de bajas presiones que se mueven sobre la misma Prediccion Editar El huracan Epsilon se fortalecio y organizo en el oceano Atlantico Norte Central desafiando condiciones altamente desfavorables Este inusual sistema desafio casi todos los pronosticos del NHC y demostro las dificultades existentes en la prediccion de ciclones tropicales Con su conocimiento sobre las fuerza que actuan en los ciclones tropicales y una gran cantidad de datos de satelites geosincronos y otros sensores los cientificos han aumentado la fidelidad de las predicciones durante las decadas recientes los ordenadores de alta capacidad de proceso y sofisticados programas de simulacion permiten a los pronosticadores producir modelos numericos que predicen los posibles recorridos de un ciclon tropical basandose en la posicion futura y fuerza de los sistemas de altas y bajas presiones Pero aunque los pronosticos son cada vez mas exactos desde hace 20 anos los cientificos aseguran que tienen muchos menos medios para predecir la intensidad Lo atribuyen a la ausencia de mejoras en la prediccion de intensidad debido a la complejidad de estos sistemas y a un entendimiento incompleto de los factores que afectan a su desarrollo Entrada en tierra Editar Oficialmente la entrada en tierra se produce cuando el centro de una tormenta el centro del ojo no su extremo alcanza tierra Naturalmente las condiciones de tormenta pueden sentirse en la costa y en el interior mucho antes de la llegada En realidad para una tormenta moviendose hacia el interior las areas de entrada en tierra experimentan la mitad de la misma antes de la llegada del centro del ojo Para situaciones de emergencia las acciones deberian programarse en relacion a cuando llegaran las rachas de viento mas fuertes y no en relacion a cuando se produce la entrada Disipacion Editar Un ciclon tropical puede dejar de tener caracteristicas tropicales de varias maneras Al internarse en tierra quedandose asi sin el agua calida que necesita para retroalimentarse rapidamente pierde fuerza Muchas tormentas pierden su fuerza rapidamente despues de entrar en tierra y se convierten en areas desorganizadas de baja presion en un dia o dos Hay sin embargo una oportunidad de regeneracion si vuelven a entrar en aguas abiertas Si una tormenta se situa sobre las montanas incluso por un breve espacio de tiempo puede perder velozmente su estructura Sin embargo muchas perdidas durante las tormentas ocurren en terreno montanoso ya que el ciclon moribundo descarga lluvias torrenciales que pueden conducir a graves inundaciones y avalanchas de barro Al permanecer durante mucho tiempo en la misma zona del oceano extrayendo calor de la superficie hasta que esta demasiado frio para seguir alimentando a la tormenta Sin una superficie calida de agua la tormenta no puede sobrevivir Con una cizalladura vertical causando que la conveccion pierda su direccion y el motor de calor se rompa Puede disiparse por ser lo suficientemente debil como para ser consumido por otra area de bajas presiones rompiendolo y uniendose a la misma para formar una gran area de tormentas no ciclonicas que sin embargo pueden fortalecerse significativamente Al entrar en aguas mas frias Esto no significa necesariamente la muerte de la tormenta pero perderia sus caracteristicas tropicales Estas tormentas son ciclones extratropicales Al formarse forma una pared del ojo exterior normalmente a 80 kilometros del centro de la tormenta estrangulando la conveccion hacia la pared interior Este debilitamiento es normalmente temporal salvo que se reuna con alguna otra condicion anteriormente expuesta Incluso despues de que se diga que un ciclon tropical es extratropical o se ha disipado puede tener todavia viento con una fuerza de tormenta tropical u ocasionalmente fuerza de huracan y descargar abundante lluvia Cuando un ciclon tropical alcanza latitudes mas altas o pasa sobre tierra puede unirse con un frente frio o desarrollarse a ciclon frontal llamado tambien ciclon extratropical En el oceano Atlantico estos ciclones pueden ser violentos e incluso conservar fuerza de huracan cuando alcanzan Europa como Tormentas de Viento Europeas Disipacion artificial Editar En las decadas de 1960 y 1970 el gobierno de Estados Unidos intento debilitar huracanes con su Proyecto Stormfury por medio del sembrado de tormentas seleccionadas con yoduro de plata Se pensaba que el sembrado causaria que el agua superenfriada en las bandas de lluvia exteriores se congelasen causando el colapso de la pared interior del ojo y asi reducir los vientos Los vientos del Huracan Debbie redujeron su fuerza un 30 por ciento pero recuperaron su fuerza despues de los dos intentos En un episodio anterior el desastre golpeo cuando un huracan al este de Jacksonville Florida fue sembrado cambiando repentinamente su curso y golpeando en Savannah Georgia 57 Dado que habia mucha incertidumbre sobre el comportamiento de estas tormentas el gobierno federal no aprobaria las operaciones de siembra a menos que los huracanes tuvieran menos del 10 por ciento de posibilidades de hacer entrada en tierra en 48 horas El proyecto fue cancelado despues de que se descubriera que los ciclos de reemplazo del ojo ocurrian de forma natural en los huracanes fuertes provocando dudas sobre los resultados de los experimentos anteriores Hoy en dia se sabe que el yoduro de plata no tiene efecto porque la cantidad de agua fria en las bandas de lluvia de un ciclon tropical es demasiado baja 58 A lo largo del tiempo se han sugerido otras aproximaciones como enfriar el agua bajo un ciclon tropical remolcando icebergs a los oceanos tropicales tirando grandes cantidades de hielo en el ojo en las fases mas tempranas asi el calor latente es absorbido por el hielo en la entrada base del perimetro de la celula tormentosa en vez de convertirse en energia cinetica a grandes alturas cubrir el oceano con una sustancia que inhiba la evaporacion o golpeando el ciclon con armas nucleares en esta ultima no se llevo a cabo porque la radiacion seria esparcida rapidamente por el globo Todas estas aproximaciones sufrieron el mismo problema los ciclones tropicales son demasiado grandes para que cualquiera de ellas sea practica 59 Sin embargo se ha sugerido que se puede cambiar el curso de una tormenta durante las primeras fases de su formacion tales como usando satelites para alterar las condiciones medioambientales o siendo mas realistas esparciendo una capa degradable de aceite sobre el oceano que evitaria que el vapor de agua alimentase a la tormenta Monitorizacion observacion y recorrido Editar Vista de puesta del sol en las bandas de lluvia del Huracan Isidoro fotografiado a 2220 metros de altura Los ciclones tropicales intensos son un desafio bastante particular para la observacion Al ser un peligroso fenomeno oceanico las estaciones meteorologicas rara vez estan disponibles en el lugar de la tormenta Las observaciones a nivel de superficie solo se pueden realizar si la tormenta pasa sobre una isla o se situa en un area costera o si desafortunadamente encuentra un barco en su camino Incluso en estos casos las mediciones en tiempo real solo son posibles en la periferia del ciclon donde las condiciones son menos catastroficas Sin embargo es posible tomar mediciones in situ en tiempo real enviando vuelos de reconocimiento especialmente equipados para introducirse en un ciclon En la region atlantica estos vuelos se realizan por medio de los Cazadores de huracanes del gobierno de Estados Unidos 60 Los aviones usados son el C 130 Hercules y el Orion WP 3D ambos aviones de carga equipados con cuatro motores turbopropulsados Estos aviones vuelan directamente en el ciclon y realizan mediciones directas y remotas El avion tambien lanza sondas GPS en el ciclon Miden temperatura humedad presion y especialmente los vientos entre el nivel de vuelo y la superficie del oceano En la observacion de huracanes ha comenzado una nueva era cuando una aerosonda pilotada remotamente fue lanzada al interior de la Tormenta Tropical Ophelia a su paso por la costa este de Virginia durante la temporada de huracanes en el Atlantico de 2005 Se ha convertido en una nueva forma de examinar tormentas en bajas latitudes en las que los pilotos humanos raramente se atreven a internarse Los ciclones lejos de tierra son monitorizados por satelites meteorologicos que capturan imagenes visibles e infrarrojas desde el espacio habitualmente en intervalos de quince a treinta minutos Segun se aproximan a tierra pueden observarse desde superficie con un Radar Doppler Los radares desempenan un papel crucial alrededor de la entrada en tierra porque muestra la intensidad y ubicacion de la tormenta minuto a minuto Recientemente los investigadores academicos han comenzado a desplegar estaciones fortificadas para aguantar vientos huracanados Los dos programas mas grandes son el Programa de Monitorizacion de la Costa de Florida 61 y el Wind Engineering Mobile Instrumented Tower Experiment 62 Durante la entrada en tierra la Division de investigacion de huracanes de la NOAA compara y verifica los datos del avion de reconocimiento incluyendo datos como la velocidad del viento en la altura de vuelo y de las sondas GPS con los datos sobre velocidad de vientos transmitida en tiempo real desde las estaciones atmosfericas erigidas a lo largo de la costa ademas de otros datos relevantes para la investigacion El Centro Nacional de Huracanes usa los datos para evaluar las condiciones de entrada en tierra y verificar predicciones Clasificacion Editar Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo a la fuerza de sus vientos mediante la escala de huracanes de Saffir Simpson Basandose en esta escala los huracanes Categoria 1 serian los mas debiles y los Categoria 5 los mas fuertes Para medir la intensidad del viento generalmente se usa la Escala de Beaufort basada principalmente en el estado del mar de sus olas y la fuerza del viento Nomenclatura de los ciclones tropicales EditarArticulo principal Listado de nombres de los ciclones tropicales Las tormentas que alcanzan fuerza tropical reciben un nombre para ayudar a la hora de formular demandas del seguro ayudar a advertir a la gente de la llegada de una tormenta y ademas para indicar que se trata de fenomenos importantes que no deben ser ignorados Estos nombres se toman de listas que varian de region a region y son renovadas cada pocos anos Las decisiones sobre dichas listas dependen de cada region ya sea por comites de la Organizacion Meteorologica Mundial a los que se llama normalmente para discutir muchos otros asuntos o las oficinas meteorologicas involucradas en la prediccion de tormentas Cada ano los nombres de tormentas que hayan sido especialmente destructivas si ha habido alguna son retirados y se eligen nuevos nombres para ocupar su lugar Esquemas de nomenclatura Editar El IV Comite de Huracanes de la Asociacion Regional de la OMM Organizacion Meteorologica Mundial selecciona los nombres para las tormentas de las regiones atlantica y Pacifico central y este En el Atlantico y Pacifico Norte y Este los nombres masculinos y femeninos se asignan alternativamente en orden alfabetico durante la temporada en curso El genero de la primera tormenta del ano tambien alterna cada ano la primera tormenta de un ano impar recibe nombre femenino mientras que la primera de un ano par masculino Se preparan con antelacion seis listas de nombres y cada una se utiliza cada seis anos En el Atlantico se omiten las letras Q U X Y y Z en el Pacifico solamente se omiten Q y U asi el formato se acomoda a 21 o 24 tormentas nombradas en una temporada de huracanes Los nombres de las tormentas pueden ser retirados tras la peticion de los paises afectados si han causado danos extensivos Los paises afectados deciden entonces un nombre de reemplazo del mismo genero y si es posible de la misma etnia que el nombre que se retira Si hay mas de 21 tormentas con nombre en la temporada atlantica o mas de 24 en la temporada del Pacifico Este el resto de tormentas son nombradas usando las letras del alfabeto griego la vigesimo segunda tormenta es llamada Alfa la vigesimo tercera Beta y asi sucesivamente Fue necesario durante la temporada de 2005 y la temporada de 2020 cuando en ambas ocasiones la lista se agoto No hay precedente para una tormenta nombrada con una letra griega haya causado dano suficiente como para justificar su retirada por lo que se desconoce como se manejara esta situacion con por ejemplo el Huracan Beta En la region del Pacifico Norte Central los listados son mantenidos por el Centro de Huracanes del Pacifico Central en Honolulu Se eligen cuatro listas de nombres en hawaiano y se usan de forma secuencial sin importar el ano En el Pacifico Noroeste las listas de nombres son mantenidas por el Comite de Tifones de la WMO Se usan cinco listas de nombres en la que cada una de las 14 naciones participantes aporta dos nombres a cada lista Los nombres se usan segun el orden de los paises en ingles secuencialmente sin importar el ano Desde 1981 el sistema de numeracion ha sido el sistema primario para identificar ciclones tropicales entre los miembros del Comite y todavia esta en uso Los numeros internacionales son asignados por la Agencia Meteorologica de Japon en el orden que se forma una tormenta tropical mientras que tambien pueden asignarse otros numeros diferentes dependiendo de cada comite regional El tifon Songda de septiembre de 2004 fue denominado internamente con el numero 18 en Japon y sin embargo en China fue con el 19 Internacionalmente esta registrado como el TY Sonda 0418 siendo 04 los dos ultimos digitos del ano La Oficina de Meteorologia Australiana mantiene tres listas de nombres una para cada region Oeste Norte y Este Tambien existen listas para las regiones de Fiyi y Papua Nueva Guinea El servicio meteorologico de las islas Seychelles mantiene una lista para el oceano Indico Sudoeste Alli se usa una lista nueva cada ano Historia de la nomenclatura de ciclones tropicales Editar Durante varios cientos de anos antes de la llegada de los europeos a las Indias los huracanes eran nombrados segun la festividad que se celebraba el dia despues en el que la tormenta golpeaba la region La practica de dar nombres de personas fue introducida por Clement Lindley Wragge un meteorologo australiano a finales del siglo XIX Usaba nombres de chicas los nombres de los politicos que le habian ofendido o atacado y nombre de la historia y la mitologia 63 64 Durante la Segunda Guerra Mundial los ciclones tropicales solo recibian nombres femeninos principalmente para ayudar a los pronosticadores y en cierto modo de una manera ad hoc Adicionalmente la novela escrita en 1941 por George R Stewart Storm ayudo a popularizar el concepto de dar nombres a los ciclones tropicales 65 De 1950 a 1953 se usaron nombres del Alfabeto fonetico aeronautico La convencion moderna aparecio como respuesta a la necesidad de realizar comunicaciones que no fuesen ambiguas entre barcos y aviones Al aumentar el trafico de transportes y las observaciones meteorologicas mejorar en numero y calidad varios tifones huracanes o ciclones podian ser monitorizados al mismo tiempo Para ayudar en su identificacion a principios de 1953 la practica de nombrar sistematicamente tormentas tropicales y huracanes fue iniciada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos Las nomenclaturas ahora son mantenidas por la Organizacion Meteorologica Mundial Para seguir con la costumbre del idioma ingles de referirse a objetos inanimados como bote trenes etc usando el pronombre femenino ella los nombres usados eran exclusivamente femeninos La primera tormenta del ano era asignada con la letra A la segunda con la letra B etc Sin embargo dado que las tormentas tropicales y los huracanes son basicamente destructivos algunas personas consideraron esta practica como sexista La Organizacion Meteorologica Mundial respondio a estas preocupaciones en 1979 con la introduccion de nombres masculinos en la nomenclatura Tambien ese mismo ano se inicio la practica de preparar listas de nombres antes del inicio de la temporada Los nombres son usualmente de origen ingles frances o espanol en la region atlantica dado que estos tres idiomas son los predominantes en la region donde las tormentas se forman habitualmente En el hemisferio sur los nombres masculinos hicieron su entrada en 1975 64 Renombramiento de los ciclones tropicales Editar En muchos casos un ciclon tropical retiene su nombre durante toda su vida Sin embargo puede ser renombrado en varias ocasiones Cuando una tormenta tropical entra al oceano Indico Sudoeste desde el este En el oceano Indico Sudoeste Meteo France da en Reunion un nombre a la tormenta tropical una vez que haya superado los 90 E desde el este incluso aunque ya haya sido nombrada En este caso el Centro de Alertas sobre tifones JTWC pondra dos nombres juntos separados por un guion Algunos ejemplos incluyen al Ciclon Adeline Juliet a principios de 2005 y Ciclon Bertie Alvin a finales del mismo ano Cuando una tormenta tropical cruzaba desde el Atlantico al Pacifico o viceversa antes de 2001 Era la norma del Centro Nacional de Huracanes NHC el renombrar una tormenta tropical que cruzase desde el Atlantico al Pacifico o viceversa Los ejemplos incluyen al Huracan Cesar Douglas en 1996 y el Huracan Joan Miriam en 1988 66 En 2001 cuando Iris llego a America Central el NHC menciono que retendria su nombre si se regeneraba en el Pacifico Sin embargo la depresion tropical desarrollada de los restos de Iris fue llamada Quince E Posteriormente la depresion se convirtio en la Tormenta Tropical Manuel El NHC explico que Iris se habia disipado como ciclon tropical antes de entrar en la region este del Pacifico Norte 67 En 2003 cuando Larry llego a Mexico el NHC intento clarificar el asunto Si Larry permanece como ciclon tropical durante su paso sobre Mexico retendra su nombre Sin embargo se le dara un nuevo nombre si la circulacion en superficie se disipa y se regenera en el Pacifico 68 No ha habido ciclones tropicales que hayan retenido su nombre durante el paso del Atlantico al Pacifico o viceversa Incertidumbres de la continuacion Cuando los restos de un ciclon tropical se desarrollan de nuevo el sistema regenerado sera tratado como un nuevo ciclon tropical si hay incertidumbre de continuacion incluso aunque el sistema original pueda contribuir a la formacion del nuevo sistema Un ejemplo es la Depresion Tropical 10 Depresion Tropical 12 que se convirtio en el Huracan Katrina de 2005 Errores humanos A veces puede haber errores humanos que conduzcan al renombramiento de un ciclon tropical Esto es mas probable si el sistema esta pobremente organizado o si pasa del area de responsabilidad de un pronosticador a otro Algunos ejemplos incluyen Tormenta Tropical Ken Lola en 1989 y la Tormenta Tropical Upana Chanchu en 2000 69 Efectos Editar Grafica de las causas de las muertes provocadas por los ciclones tropicales en los Estados Unidos entre 1970 1999 Un ciclon tropical maduro puede expulsar calor a razon de hasta 6x1014 vatios 25 Los ciclones tropicales en el mar abierto causan grandes olas lluvias torrenciales y fuertes vientos rompiendo la navegacion internacional y en ocasiones hundiendo barcos Sin embargo los efectos mas devastadores de un ciclon tropical ocurren cuando cruzan las lineas costeras haciendo entrada en tierra Un ciclon tropical moviendose sobre tierra puede hacer dano directo de cuatro maneras Fuertes vientos El viento de fuerza de huracan puede danar o destruir vehiculos edificios puentes etc Tambien puede convertir desperdicios en proyectiles voladores haciendo el exterior mucho mas peligroso Marejada ciclonica Los ciclones tropicales causan un aumento en el nivel del mar que puede inundar comunidades costeras Este es el peor efecto ya que historicamente los ciclones se cobran un 80 de sus victimas cuando golpean en las costas por primera vez Lluvias torrenciales La actividad tormentosa en un ciclon tropical puede causar intensas precipitaciones Los rios y corrientes se desbordan no se puede circular en carretera y pueden ocurrir deslizamientos de tierra Las areas en tierra pueden ser particularmente vulnerables a inundaciones de agua dulce si los residentes no se preparan adecuadamente 70 La Climatologia de Precipitaciones de Ciclon Tropical muestra algunos records conocidos pais por pais Actividad de tornados La amplia rotacion de un huracan crea tornados frecuentemente Los tornados tambien pueden ser producto de mesovortices en la pared del ojo que persistan hasta la entrada en tierra Aunque estos tornados no son tan fuertes como los no tropicales pueden causar tremendos danos igualmente 71 Las consecuencias del Huracan Katrina en Gulfport Misisipi Katrina fue el ciclon mas costoso en la historia de Estados Unidos debido al poco interes del gobierno en su prevision y en la difusion de la alerta Frecuentemente los efectos secundarios de un ciclon tropical son igualmente daninos Estos incluyen Enfermedades El ambiente humedo despues del paso de un ciclon tropical combinado con la destruccion de instalaciones sanitarias y un clima tropical humedo puede inducir epidemias que se siguen cobrando vidas tiempo despues de que la tormenta haya pasado Una de las lesiones mas comunes post huracan es pisar un clavo en los escombros causados por la tormenta que conducen al riesgo de contraer el tetanos u otra infeccion Las infecciones de cortes y contusiones pueden amplificarse notablemente vadeando aguas residuales contaminadas Las grandes superficies cubiertas de agua por una inundacion tambien contribuyen a contraer enfermedades transportadas por mosquitos Asi mismo el ambiente humedo contribuye a la proliferacion de bacterias patogenas y virus causantes de diversas enfermedades infecto contagiosas Cortes de energia Los ciclones tropicales normalmente dejan a decenas o cientos de miles de personas ocasionalmente millones si el area urbana afectada es muy grande sin energia electrica impidiendo comunicaciones vitales y obstaculizando los trabajos de rescate Dificultades de transporte Los ciclones tropicales pueden destruir frecuentemente puentes clave pasos superiores y carreteras complicando las tareas de transportar comida agua potable y medicinas a las areas que lo necesitan Efectos beneficiosos de los ciclones tropicales Editar Aunque los ciclones pueden causar una gran cantidad de perdidas humanas y materiales pueden ser determinantes en los regimenes de precipitacion de los lugares en los que impactan y llevar lluvias muy necesarias a zonas que de otro modo serian deserticas Los huracanes que se forman en el Pacifico Norte este habitualmente aportan humedad a la region sudeste de Estados Unidos y partes de Mexico 72 Japon recibe mas de la mitad de sus precipitaciones anuales directamente de los tifones 73 El Huracan Camille evito condiciones de sequia y termino con el deficit de agua en gran parte de su recorrido 74 Adicionalmente la destruccion causada por Camille en la costa del Golfo estimulo el redesarrollo incrementando sensiblemente el valor de la propiedad local 74 Por otro lado el personal oficial encargado de responder en situaciones de catastrofe aseguran que el redesarrollo motiva a la gente a no vivir en lugares que son claramente peligrosas en futuras tormentas El Huracan Katrina es el ejemplo mas obvio ya que devasto la region que habia sido revitalizada por Camile Por supuesto muchos residentes y negociantes han relocalizado sus negocios tierra adentro lejos de la amenaza de futuros huracanes Los huracanes tambien ayudan a mantener el balance global de calor desplazando calor y aire humedo tropical a las latitudes medias y regiones polares James Lovelock tambien ha realizado la hipotesis por la que aumentando los nutrientes de la flora marina a los niveles de mas cercanos a la superficie del oceano incrementarian tambien la actividad biologica en areas donde la vida seria dificil por la perdida de nutrientes segun la profundidad del oceano En el mar los ciclones tropicales pueden revolver el agua dejando una estela fresca a su paso 31 lo que provoca que la region sea menos favorable para un subsecuente ciclon tropical En raras ocasiones los ciclones tropicales pueden hacer lo contrario En 2005 el Huracan Dennis arrastro agua calida a su paso contribuyendo a la formacion del Huracan Emily siendo asi el primer precedente de formacion de un huracan que posteriormente alcanzaria Categoria 5 75 Tendencia en la actividad ciclonica a largo plazo EditarSi bien el numero de tormentas en el Atlantico ha aumentado desde 1995 no parece haber senales de una tendencia a aumentar en el computo global el numero anual para todo el mundo se situa en unos 90 ciclones tropicales 22 Las tormentas atlanticas se estan volviendo mas destructivas a nivel financiero ya que cinco de las diez tormentas mas caras en Estados Unidos han ocurrido desde 1990 Esto puede atribuirse en gran parte al numero de personas residentes en areas costeras susceptibles y al desarrollo masivo experimentado en la region desde la ultima oleada violenta de actividad en la decada de los 60 Frecuentemente en parte por las amenazas de huracanes muchas regiones costeras tenian una poblacion escasa en los puertos mas importantes hasta la llegada del automovil de clase turista por lo tanto las porciones mas duras de tormentas golpeando la costa eran frecuentemente desmedidas Los efectos combinados de la destruccion de barcos y las entradas en tierra lejos de nucleos urbanos limitaban severamente el numero de huracanes intensos en el registro oficial antes de la era del avion de reconocimiento y la meteorologia por satelite Aunque el registro muestra un aumento distinto en el numero y fuerza de huracanes intensos por lo que los expertos analizan los datos anteriores sin tomarlos como certeza El numero y fuerza de huracanes en el Atlantico puede experimentar un ciclo de 50 a 70 anos Aunque es mas comun desde 1995 entre 1970 y 1994 ocurrieron algunas temporadas cuya actividad fue superior a la media Los huracanes mas destructivos golpearon de forma frecuente entre 1926 60 incluyendo muchos major hurricanes en Nueva Inglaterra En 1933 se registro un record de 21 tormentas tropicales que solo ha sido superado por la temporada de 2005 En las temporadas de 1900 a 1925 la formacion de huracanes tropicales fue bastante infrecuente sin embargo muchas tormentas intensas se formaron entre 1870 1899 Durante la temporada de 1887 se formaron 19 tormentas tropicales de las cuales 4 ocurrieron despues del 1 de noviembre y 11 se convirtieron en huracanes Entre los anos 1840 a 1860 de nuevo se formaron pocos pero muchos golpearon las costas a principios de 1800 incluyendo una tormenta en 1821 que entro directamente en Nueva York y de la cual algunos expertos meteorologos aseguran pudo tratarse de un huracan de categoria 4 Estas temporadas de huracanes inusualmente activas literalmente devoraron la cobertura de los satelites en la region atlantica lo que permite a los pronosticadores ver todos los ciclones tropicales Antes de que la era de los satelites comenzase en 1961 las tormentas o huracanes tropicales solo podian ser detectadas si un barco se encontraba con esos fenomenos de forma directa El registro oficial por lo tanto seguramente carece de muchas tormentas en las que ningun barco experimento vientos de galerna o huracanados o bien no las reconocieron como tormentas tropicales probablemente siendo comparados a un ciclon extra tropical a altas latitudes una onda tropical o un breve chubasco y al volver al puerto no eran reportados Calentamiento global Editar Una pregunta frecuente es si el calentamiento global puede causar ciclones tropicales mas frecuentes y violentos Hasta ahora todos los climatologos parecen estar de acuerdo en que una sola tormenta o incluso una sola temporada no puede ser atribuida a una unica causa como el calentamiento global o incluso una variacion natural 76 La pregunta es si existe una tendencia estadistica que indique un aumento en la fuerza o frecuencia de los ciclones La Administracion Nacional Oceanica y Atmosferica de Estados Unidos dice en su guia de preguntas frecuentes sobre huracanes que es altamente inverosimil que el calentamiento global pueda o podra contribuir a un cambio drastico en el numero o intensidad de los huracanes 77 Respecto a la fuerza hasta hace poco se habia alcanzado una conclusion similar por consenso Este consenso fue cuestionado por Kerry Emanuel En un Articulo en Nature 78 Emanuel afirmo que el potencial de destruccion de los huracanes que combina fuerza duracion y frecuencia de los mismos esta altamente correlacionado con la temperatura del mar reflejando senales climaticas bien documentadas incluyendo oscilaciones multidecadales en el Atlantico Norte y Pacifico Norte y el calentamiento global K Emanuel ademas predijo un sustancial aumento en las perdidas relacionadas con huracanes en el siglo veintiuno 79 En terminos similares P J Webster y otras personas publicaron un articulo 80 en Science 81 examinando cambios en el numero de ciclones tropicales duracion e intensidad durante los ultimos 35 anos un periodo para el que se disponen de datos por satelite El hallazgo principal fue que mientras el numero de ciclones disminuyo en todas las regiones excepto el Atlantico Norte durante la ultima decada hubo un gran incremento en el numero y proporcion de huracanes alcanzando categorias 4 y 5 Esto significa que si bien el numero general de ciclones habia disminuido el numero de tormentas muy fuertes habia aumentado Tanto Emanuel como Webster y otros consideran que la temperatura del mar es una clave importante en el desarrollo de los ciclones Es inevitable formularse la pregunta que ha causado el aumento observado en las temperaturas de la superficie del mar En el Atlantico podria ser debido a la Oscilacion Atlantica Multidecadal AMO un patron de 50 70 anos de variabilidad en la temperatura Emanuel sin embargo descubrio que el aumento reciente estaba fuera del rango de las oscilaciones previas Por lo tanto tanto una variacion natural como la AMO y el calentamiento global podrian haber contribuido al calentamiento del Atlantico tropical durante las ultimas decadas pero por ahora es imposible hacer una atribucion exacta a cada apartado 76 Mientras Emanuel analizaba la energia disipada anualmente Webster y su grupo analizaban el algo menos importante porcentaje de huracanes en categorias 4 y 5 y descubrieron que este porcentaje habia aumentado en 5 de las 6 regiones Atlantico Norte Pacifico Nordeste y Noreste Pacifico Sur e Indico Norte y Sur Dado que cada region podria estar sujeta a oscilaciones locales similares a la AMO cualquier estadistica individual para una region queda en el aire Pero si las oscilaciones locales no estan sincronizadas por alguna oscilacion global no identificada todavia la independencia de las regiones permite las pruebas estadisticas comunes que son mucho mas concretas que cualquier prueba regional Desgraciadamente Webster no hizo dicha prueba Bajo la presuncion de que las seis regiones son estadisticamente independientes para el efecto del calentamiento global 82 se realizo el t test y se encontro que la hipotesis nula de que el calentamiento global no haya impactado en el porcentaje de huracanes de categoria 4 y 5 puede ser rechazada en un nivel de un 0 1 Por lo tanto solo hay una oportunidad entre mil de encontrar simultaneamente los seis aumentos observados en los porcentajes de huracanes de dichas categorias Esta estadistica necesita cierto ajuste porque las variables a prueba no estan distribuidas en variaciones iguales pero puede dar incluso mejores evidencias de que se haya detectado el impacto del calentamiento global en la intensidad de los huracanes Ciclones notables EditarHuracanes en el Atlantico mas costosos Posicion Huracan Temporada Muertes Costo 2009 USD 1 Katrina 83 2005 2541 89 600 millones2 Sandy 2012 287 50 000 millones3 Andrew 84 1992 65 40 700 millones4 Ike 85 2008 229 32 000 millones5 Wilma 86 87 88 89 2005 62 29 100 millonesLos ciclones tropicales que causan destruccion masiva son afortunadamente raros pero cuando suceden pueden causar dano en un rango de miles de millones de dolares y destrozar o acabar con miles de vidas El Ciclon Bhola el mas mortifero registrado golpeo la zona altamente poblada del Delta del Ganges en el Pakistan Oriental ahora Banglades el 13 de noviembre de 1970 como un ciclon tropical de Categoria 3 Se estima que acabo con la vida de 500 000 personas La region del Indico Norte ha sido historicamente la mas mortifera con varias tormentas desde 1900 provocando mas de 100 000 muertes todas en Banglades 90 En la region atlantica al menos tres tormentas han matado a mas de 10 000 personas El Huracan Mitch durante la Temporada de huracanes en el Atlantico de 1998 provoco severas inundaciones y deslizamientos de barro en Honduras matando a 18 000 personas y cambiando tanto el aspecto del terreno que fue preciso realizar nuevos mapas del pais 91 El Huracan de Galveston de 1900 que hizo entrada en tierra en Galveston Texas con una estimacion de Categoria 4 y sin ningun aviso previo acabo con la vida de 8000 a 12 000 personas cambio definitivamente la ciudad que nunca volvio a ser lo que habia sido antes y sigue siendo el desastre natural mas mortifero en la historia de Estados Unidos 92 La tormenta mas mortifera registrada en el Atlantico fue el Gran Huracan de 1780 que mato a 22 000 personas en las Antillas 92 Los tamanos relativos del Tifon Tip el Ciclon Tropical Tracy y los Estados Unidos La tormenta mas intensa registrada fue el Tifon Tip en el Pacifico Nordeste en 1979 que alcanzo una presion minima de tan solo 870 mbar y vientos maximos sostenidos de 305 km h Se debilito antes de golpear en Japon Tip no tiene en exclusiva el record de vientos mas rapidos registrados en un ciclon el Huracan Wilma lo ostenta con velocidades de 320 km h durante la temporada de 2005 en el oceano Atlantico Aunque las velocidades registradas no se consideran totalmente ciertas ya que los equipos suelen terminar destruidos en condiciones tan extremas el huracan Camille fue la unica tormenta que entro en tierra con tal intensidad convirtiendola con 305 km h como velocidad de vientos sostenidos y rachas de hasta 335 km h el ciclon tropical mas fuerte al hacer entrada en tierra En comparacion estas velocidades pueden encontrarse en el centro de un tornado intenso pero Camille como todos los ciclones tropicales fue mucho mas larga que cualquiera de los tornados mas duraderos El Tifon Nancy en 1961 tenia un record con vientos de hasta 345 km h pero investigaciones recientes indican que las velocidades medidas entre 1940 y 1960 eran mas elevadas de lo que en realidad debian ser y por tanto no se considera la tormenta con vientos mas potentes registrados 93 De forma similar una racha de viento medida a nivel de superficie causada por el Tifon Paka en Guam con una intensidad de 380 km h que habia sido confirmada y hubiera sido la racha de viento no tornadica mas fuerte registrada en la superficie de la Tierra tuvo que ser rechazada ya que el anemometro fue danado por la tormenta 94 Tip es tambien el ciclon mas grande registrado con una circulacion de vientos de fuerza tropical en un campo de 1100 km de radio El tamano medio de un ciclon tropical es de solo 500 km La tormenta mas pequena registrada fue la Tormenta tropical Marco en 2008 con tan solo 19 km de radio que toco tierra cerca de Veracruz en Mexico 95 El Huracan Iniki en 1992 fue la tormenta mas poderosa que golpeo Hawai en los registros historicos entrando en Kauai como huracan de categoria 4 matando a seis personas y causando tres mil millones de dolares en danos 96 Otros huracanes destructivos en el Pacifico son el Huracan Pauline 97 y el Huracan Kenna 98 El primer huracan registrado en el Atlantico Sur el Ciclon Catarina de 2004 El 26 de marzo de 2004 el Ciclon Catarina se convirtio en el primer huracan del Atlantico Sur Otros ciclones anteriores en esa misma region en 1991 y 2004 alcanzaron solo fuerza de tormenta tropical Es altamente posible que antes de 1960 se formasen ciclones tropicales alli pero no fueron observados hasta el comienzo de la era de los satelites atmosfericos en aquel ano Un ciclon tropical no necesita ser especialmente fuerte para causar un dano dificil de olvidar La Tormenta Tropical Thelma en noviembre de 1991 mato a miles de personas en Filipinas y nunca llego a ser tifon el dano de Thelma se debio principalmente a las inundaciones y no a los vientos o marejada ciclonica En 1982 la depresion tropical sin nombre que posteriormente se convertiria en el Huracan Paul causo la muerte de unas 1000 personas en America Central debido al efecto de sus lluvias torrenciales El 29 de agosto de 2005 el Huracan Katrina hizo entrada en tierra en Luisiana y Misisipi El Centro Nacional de Huracanes de EE UU en su revision de agosto de la temporada de tormentas tropicales aseguro que Katrina era probablemente el peor desastre natural en la historia del pais 99 Actualmente se le asignan 1604 muertes principalmente de las inundaciones y consecuencias en Nueva Orleans Luisiana Tambien se estima que causo danos por un valor de 75 mil millones de dolares Antes del Katrina el sistema mas costoso en terminos monetarios fue el Huracan Andrew en 1992 que causo unas perdidas estimadas de 39 mil millones por los danos ocasionados en Florida 100 El 23 de octubre de 2015 en el Oceano Pacifico cerca a la costa pacifica de Mexico el huracan Patricia alcanzo el record de vientos sostenidos alcanzando la velocidad de 325 km h y rafagas de hasta 400 km h 101 El 13 de agosto el Centro Nacional de Huracanes NHC comenzo a supervisar una onda tropical en la costa occidental de Africa la misma fue cobrando fuerza hasta alcanzar la categoria 4 y tras su paso por el Caribe empezo a debilitarse hacia el 25 de agosto al entrar a territorio de Estados Unidos como habia pronosticado el Centro Nacional de Huracanes el Huracan Harvey toco tierra en la costa de Texas con una fuerza de categoria 4 en la Escala de huracanes de Saffir Simpson el mas violento de los ultimos doce anos que ha provocado intensas precipitaciones y vientos de mas de 200 km h y ha dejado perdidas estimadas incluyendo danos materiales salarios perdidos y negocios interrumpidos alrededor de los 75 000 millones de dolares sin embargo un calculo de la firma de pronosticos meteorologicos AccuWeather dice que el total de perdidas ocasionadas por Harvey podria llegar a 160 000 millones de dolares lo que sobrepasaria los 118 000 millones que se estima se perdieron por el huracan Katrina 1 Terminologia regional de tormentas Editar Ojo del Tifon Odessa oceano Pacifico agosto de 1985 Los terminos usados en los reportes meteorologicos para ciclones tropicales que tienen vientos en superficie iguales o superiores a 64 nudos o 32 m s varian segun la region Huracan Region Atlantica y oceano Pacifico Norte al este de la linea internacional de cambio de fecha Tifon Pacifico Noroeste al oeste de la linea de cambio de fecha Ciclon tropical severo Pacifico Sudoeste al oeste de los 160º E y el oceano Indico Sudeste al este de los 90º E Tormenta ciclonica severa Oceano Indico Norte Ciclon tropical Oceano Indico Sudeste y el Pacifico sur al este de los 160º E Ciclon extraoficialmente Oceano Atlantico Sur Hay muchos otros nombres para los ciclones tropicales incluyendo bagyo baguio o baguio en Filipinas 102 Willy willy en el noroeste de Australia y Taino en Haiti Origen de los terminos para tormentas Editar La palabra tifon tiene dos posibles origenes Del chino 大風 daaih fung cantones da feng mandarin que significa gran viento El termino chino 颱風 taifeng y 台風 taifu en japones tienen un origen independiente trazable de varias formas hacia 風颱 風篩 o 風癡 hongthai remontandose a las dinastias Song 宋 960 1278 y Yuan 元 1260 1341 El primer registro del caracter 颱 aparecio en la edicion de 1685 del Sumario de Taiwan 臺灣記略 Del urdu persa o arabe ţufan طوفان lt griego tuphōn Tyfwn El termino portugues tufao tambien esta relacionado con tifon La palabra huracan es una voz taina 103 que proviene del nombre de la deidad de las tormentas 104 Erroneamente algunos argumentan que esta voz fue incorporada de la lengua maya 105 Sin embargo se debe recordar que los espanoles vivieron 30 anos en La Espanola antes de llegar a Mexico y que durante este tiempo se registraron varios huracanes destacandose los de junio de 1494 el del 3 de agosto de 1508 y otro del 10 de julio de 1509 104 La palabra ciclon fue acunada por el capitan Henry Piddington quien la usaba para referirse a una tormenta que hizo anicos un carguero en Isla Mauricio en febrero de 1845 106 Otros sistemas tormentosos relacionados Editar Tormenta subtropical Gustav en 2002 Ademas de los ciclones tropicales en la naturaleza hay otras dos clases de ciclones Estos tipos de ciclones conocidos como ciclones extratropicales y ciclones subtropicales pueden ser etapas por las que un ciclon tropical pasa durante su formacion o disipacion 107 Un ciclon extratropical es una tormenta que obtiene su energia de la diferencia de temperaturas en horizontal lo cual es tipico en latitudes mas altas Un ciclon tropical puede convertirse en extratropical segun se mueve hacia latitudes mas altas y su fuente de energia cambia del calor liberado por la condensacion a las diferencias de temperatura entre masas de aire 8 ademas aunque no es muy frecuente un ciclon extratropical puede transformarse en una tormenta subtropical y de ahi en un ciclon tropical como ocurrio en el caso del Huracan Sandy Desde el espacio se observa que las tormentas extratropicales tienen un patron de nubes en forma de coma muy caracteristico 108 Los ciclones extratropicales tambien pueden ser peligrosos cuando sus centros de bajas presiones producen fuertes vientos y mar alta 109 Un ciclon subtropical es un sistema atmosferico que tiene ciertas caracteristicas de un ciclon tropical y otras de un ciclon extratropical Los ciclones subtropicales pueden aparecer en una amplia banda de latitudes desde la Linea ecuatorial al paralelo 50 Aunque las tormentas subtropicales rara vez atraen vientos de fuerza huracanada pueden volverse tropicales segun su nucleo se calienta 110 Desde un punto de vista operacional no se considera que un ciclon tropical pueda convertirse en subtropical durante su transicion extratropical 111 Ciclones tropicales en la cultura popular EditarArticulo principal Ciclones tropicales en la cultura popular En la cultura popular los ciclones tropicales han aparecido en numerosos medios como en el cine la literatura la television la musica o los videojuegos Se han usado ciclones tropicales ficticios o basados en hechos reales 112 65 Se cree que la novela de George R Stewart Tormenta publicada en 1941 ha tenido influencia a la hora de dar nombres femeninos a los ciclones tropicales del oceano Pacifico 113 Otro ejemplo es el huracan de la pelicula La tormenta perfecta que describe el hundimiento del pesquero Andrea Gail a causa de la Tempestad del Noreste de Halloween de 1991 114 Tambien han aparecido huracanes en capitulos de series televisivas como Los Simpson 115 Invasion 65 Padre de familia 116 Seinfeld 117 CSI Miami 118 y Dawson s Creek 119 La pelicula de 2004 The Day After Tomorrow incluye varias menciones a ciclones tropicales 120 La novela Los hijos de la Diosa Huracan Grijalbo Random House 2019 de la escritora Daina Chaviano utiliza la existencia climatica y mitologica de este fenomeno como hilo conductor de un argumento donde el huracan deviene presencia simbolica y alegorica del caos social y politico que ha azotado a un pais desde sus origenes 121 Vease tambien EditarMeteorologia Meteorologia extrema Huracan SandyNotas Editar Patricia el huracan mas intenso en la historia del pais El Universal 23 de octubre de 2015 Consultado el 17 de febrero de 2021 Huracan Patricia amenaza el Pacifico mexicano con consecuencias potencialmente catastroficas BBC News Mundo 23 de octubre de 2015 Consultado el 17 de febrero de 2021 Por que el huracan Patricia es el mas peligroso de la historia www elfinanciero com mx Consultado el 17 de febrero de 2021 Economista Redaccion El Huracan Michael es el mas peligroso de la historia en Florida El Economista Consultado el 17 de febrero de 2021 Aristegui Noticias Aristegui Noticias Consultado el 17 de febrero de 2021 Storm surge en ingles National Hurricane Center Consultado el 20 de febrero de 2008 Symonds Steve 17 de noviembre de 2003 Highs and Lows en ingles ABC North Coast NSW Archivado desde el original el 24 de enero de 2008 Consultado el 24 de febrero de 2008 a b Frequently Asked Questions What is an extra tropical cyclone en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Consultado el 24 de febrero de 2008 Hurricanes a tropical cyclone with winds en ingles University of Illinois Consultado el 26 de febrero de 2008 Kochel R Craig Baker Victor R Patton Peter C 1998 Flood Geomorphology Wiley Interscience ISBN 0 471 62558 2 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda a b Tropical Cyclone Structure en ingles National Weather Service Consultado el 26 de febrero de 2008 Pasch Richard J Blake Eric S Cobb III Hugh D y Roberts David P 12 de enero de 2006 Tropical Cyclone Report Hurricane Wilma PDF en ingles National Hurricane Center Archivado desde el original el 26 de febrero de 2008 Consultado el 26 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Lander Mark A A tropical cyclone with a ver large eye PDF Monthly Weather Review 127 1 Consultado el 26 de febrero de 2008 Pasch Richard J Avila Lixion A Atlantic Hurricane Season of 1996 PDF Monthly Weather Review 127 5 581 610 Consultado el 26 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda AMS Glossary C Glossary of Meteorology en ingles American Meteorological Society Consultado el 26 de febrero de 2008 Frequently Asked Questions What is a CDO en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 26 de febrero de 2008 Frequently Asked Questions What are concentric eyewall cycles or eyewall replacement cycles and why do they cause a hurricane s maximum winds to weaken en ingles Atlantic Oceanographic and Hurricane Research Division Consultado el 26 de febrero de 2008 a b FAQ What is the average size of a tropical cyclone en ingles Joint Typhoon Warning Center FAQ 18 de diciembre de 2006 Archivado desde el original el 11 de febrero de 2008 Consultado el 26 de febrero de 2008 Merril Robert T 1983 A Comparison of Large and Small Tropical Cyclones Monthly Weather Review 112 pp 1408 1418 Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting CHAPTER 2 TROPICAL CYCLONE STRUCTURE 2 4 OUTER STRUCTURE en ingles Bureau of Meteorology Consultado el 26 de febrero de 2008 Liu K S Chan Johnny C L 6 de noviembre de 1998 Size of Tropical Cyclones as Inferred from ERS 1 and ERS 2 Data en ingles American Meteorological Society Consultado el 26 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda a b Emanuel Kerry Anthropogenic Effects on Tropical Cyclone Activity en ingles Program in Atmospheres Oceans and Climate MIT Consultado el 26 de febrero de 2008 a b Hurricanes Unleashing Nature s Fury A Preparedness Guide PDF en ingles National Weather Service septiembre de 2006 Archivado desde el original el 26 de febrero de 2008 Consultado el 26 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Frequently Asked Questions Why don t we try to destroy tropical cyclones by nuking them en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 26 de febrero de 2008 a b c d Question of the Month How much energy does a hurricane release en ingles National Oceanic amp Atmospheric Administration agosto de 2001 Archivado desde el original el 21 de febrero de 2006 Consultado el 26 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Coriolis force physics en ingles Encyclopaedia Britannica Consultado el 26 de febrero de 2008 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Tropical cyclone Tropical cyclone tracks en ingles Encyclopaedia Britannica Consultado el 26 de febrero de 2008 a b How are tropical cyclones different to mid latitude cyclones en ingles Buerau of Metheorology FAQ Consultado el 27 de febrero de 2008 Frequently Asked Questions Doesn t the friction over land kill tropical cyclones en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 27 de febrero de 2008 Ozone Levels Drop When Hurricanes Are Strengthening en ingles NASA 8 de junio de 2005 Archivado desde el original el 11 de marzo de 2008 Consultado el 27 de febrero de 2008 a b D Asaro Eric A Black Peter G 2006 J8 4 Turbulence in the Ocean Boundary Layer Below Hurricane Dennis PDF en ingles University of Washington Archivado desde el original el 2 de agosto de 2007 Consultado el 27 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Hurricanes Keeping an eye on weather s biggest bullies en ingles University Corporation for Atmospheric Research Archivado desde el original el 25 de abril de 2009 Consultado el 31 de marzo de 2006 Frequently Asked Questions What s it like to go through a hurricane on the ground What are the early warning signs of an approaching tropical cyclone en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 27 de febrero de 2006 Etimologia de huracan Consultado domingo 18 de julio del 2021 a b c Frequently Asked Questions What are the average most and least tropical cyclones occurring in each basin en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 27 de febrero de 2008 a b What regions around the globe have tropical cyclones and who is responsible for forecasting there en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 28 de febrero de 2008 Sanchez Gonzalez Diego 2011 Peligrosidad y exposicion a los ciclones tropicales en ciudades del Golfo de Mexico El caso de Tampico Revista de Geografia Norte Grande 50 151 170 http www scielo cl scielo php script sci arttext amp pid S0718 34022011000300009 amp lng es amp tlng es 10 4067 S0718 34022011000300009 Weyman James C Anderson Berry Linda J Societal Impacts of Tropical Cyclones en ingles James Cook University Consultado el 28 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Tropical Storm ALBERTO en ingles Unisys Weather Archivado desde el original el 31 de enero de 2008 Consultado el 28 de febrero de 2008 Hurricane 12 en ingles Unisys Weather Archivado desde el original el 31 de enero de 2009 Consultado el 28 de febrero Hurricane 32 en ingles Unisys Weather Consultado el 28 de febrero Miner Todd Sousounis Peter J Wallman James y Mann Greg Hurricane Huron en ingles American Meteorological Society Consultado el 28 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda a b c d e f How do tropical cyclones form en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 28 de febrero de 2008 Why do tropical cyclones require 80 F 26 5 C ocean temperatures to form en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 28 de febrero de 2008 Marine Meteorological Glossary I en ingles Marine Knowledge Centre Archivado desde el original el 5 de marzo de 2008 Consultado el 28 de febrero de 2008 Formation of Tropical Cyclones en ingles Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration Archivado desde el original el 6 de mayo de 2008 Consultado el 28 de febrero de 2008 DeCaria Alex 2005 Lesson 5 Tropical Cyclones Climatology en ingles ESCI 344 Tropical Meteorology Millersville University Archivado desde el original el 7 de mayo de 2008 Consultado el 28 de febrero de 2008 Avila Lixion Pasch Richard marzo de 1995 Atlantic tropical systems of 1993 PDF Monthly Weather Review 123 3 887 896 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Frequently Asked Questions What is an easterly wave en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 28 de febrero de 2008 Landsea Chris junio de 1993 A Climatology of Intense or Major Atlantic Hurricanes PDF Monthly Weather Review 121 6 1703 1713 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda a b Neumann Charles J Worldwide Tropical Cyclone Tracks 1979 88 en ingles Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting Bureau of Meteorology Consultado el 28 de febrero de 2008 Henderson Sellers H Zhang G Berz K Emanuel William Gray Christopher Landsea Greg Holland J Lighthill S L Shieh P Webster y K McGuffie 1998 Tropical Cyclones and Global Climate Change A Post IPCC Assessment en ingles Bulletin of the American Meteorological Society Consultado el 28 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Padgett Gary diciembre de 2001 Monthly Global Tropical Cyclone Summary en ingles Australian Severe Weather Index La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda 1 2 North Indian Ocean Tropical Cyclones en ingles Joint Typhoon Warning Center Archivado desde el original el 7 de enero de 2008 Consultado el 28 de febrero de 2008 a b c d e Frequently Asked Questions When is hurricane season en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 27 de febrero de 2008 McAdie Collin 10 de mayo de 2007 Tropical Cyclone Climatology en ingles National Weather Service National Hurricane Center Consultado el 27 de febrero de 2008 Whipple A Storm pag 151 Landsea Chris Why don t we try to destroy tropical cyclones by seeding them with silver iodide en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 28 de febrero de 2008 Why don t you harness the energy of tropical cyclones en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 28 de febrero de 2008 Welcome to the Home of the World Famous Hurricane Hunters en ingles Hurricane Hunters Association Consultado el 28 de febrero de 2008 Florida Coastal Monitoring Program project overview en ingles University of Florida Civil and Coastal Engineering Consultado el 28 de febrero de 2008 Texas Tech Hurricane Research Team en ingles Wind Science and Engineering Research Center Texas Tech University Archivado desde el original el 16 de marzo de 2008 Consultado el 28 de febrero de 2008 How are tropical cyclones named en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 28 de febrero de 2008 a b When did the naming of cyclones begin en ingles Bureau of Meteorology Archivado desde el original el 20 de febrero de 2008 Consultado el 28 de febrero de 2008 a b c Dorst Neal FAQ What fictional books plays and movies have been written involving tropical cyclones en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Consultado el 27 de febrero de 2008 What tropical storms and hurricanes have moved from the Atlantic to the Northeast Pacific or vice versa en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 28 de febrero de 2008 Franklin James L Tropical Storm Manuel en ingles National Hurricane Center Tropical Cyclone Report Archivado desde el original el 31 de enero de 2008 Consultado el 28 de febrero de 2008 Tropical Storm LARRY en ingles National Hurricane Center Consultado el 28 de febrero de 2008 Padgett G Monthly Global Tropical Cyclone Summary en ingles Typhoon2000 Consultado el 28 de febrero de 2008 Inland Flooding en ingles National Hurricane Centre Consultado el 28 de febrero de 2008 McCaul and Bill Hagemeyer Bart Are TC tornadoes weaker than midlatitude tornadoes en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 28 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda NOAA 2007 Tropical Eastern North Pacific Hurricane Outlook en ingles Climate Prediction Center National Weather Service 22 de mayo de 2007 Consultado el 28 de febrero de 2008 Whipple A Storm pag 154 a b Christopherson Geosystems An Introduction to Physical Geography pp 222 224 Tropical Storm EMILY en ingles National Hurricane Center National Weather Service Consultado el 28 de febrero de 2008 a b Rahmstorf Stefan Mann Michael Benestad Rasmus Schmidt Gavin y Connolley William 2 de febrero de 2005 Hurricanes and Global Warming Is There a Connection en ingles RealClimate Consultado el 28 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Landsea Chris Why do tropical cyclones occur primarily in the summer and autumn en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 28 de febrero de 2008 Emanuel Kerry 31 de julio de 2005 Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years en ingles Nature Archivado desde el original el 14 de marzo de 2008 Consultado el 28 de febrero de 2008 Emanuel Kerry agosto de 2005 Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years PDF Nature 436 4 686 688 Archivado desde el original el 10 de octubre de 2007 Consultado el 28 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Webster P J Holland G J Curry J A Chang H R Septiembre de 2005 Changes in Tropical Cyclone Number Duration and Intensity in a Warming Environment PDF Science 309 1844 1846 Archivado desde el original el 20 de julio de 2008 Consultado el 28 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Webster P J Holland G J Curry J A Chang H R 16 de septiembre de 2005 Changes in Tropical Cyclone Number Duration and Intensity in a Warming Environment en ingles Science Consultado el 28 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Global Warming Definitions and Debate en ingles zFacts com Consultado el 28 de febrero de 2008 Knabb Richard D Rhome Jamie R Brown Daniel P 20 de diciembre 2005 updated 10 de agosto 2006 Tropical Cyclone Report Hurricane Katrina 23 30 August 2005 PDF National Hurricane Center Archivado desde el original el 24 de mayo de 2006 Consultado el 30 de mayo de 2006 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Ed Rappaport 1993 Hurricane Andrew Preliminary Report National Hurricane Center Consultado el 6 de marzo de 2007 Jeff Masters 2008 Hurricane Ike Damages Archivado desde el original el 18 de enero de 2016 Consultado el 15 de septiembre de 2008 Richard J Pasch Eric S Blake Hugh D Cobb III and David P Roberts 2006 Hurricane Wilma Tropical Cyclone Report PDF National Hurricane Center Archivado desde el original el 14 de junio de 2007 Consultado el 15 de febrero de 2007 Comision Nacional del Agua 2006 Resumen del Huracan Wilma PDF Archivado desde el original el 25 de junio de 2007 Consultado el 6 de marzo de 2007 Amy Royster 4 de diciembre de 2005 Wilma s Waves Devastate Grand Bahama Communities Palm Beach Post fechaacceso requiere url ayuda Hurricane Wilma exacts losses of 704 million dollars Cuban government Major Hurricanes Typhoons Cyclones and other Storms since 1900 en ingles Encarta Archivado desde el original el 28 de febrero de 2008 Consultado el 28 de febrero de 2008 Guiney John L Lawrence Miles B 28 de enero de 1999 Hurricane Mitch 22 October 05 November 1998 en ingles National Hurricane Center Archivado desde el original el 12 de marzo de 2008 Consultado el 28 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda a b The Deadliest Atlantic Tropical Cyclones 1492 1996 en ingles National Hurricane Center National Weather Service Consultado el 28 de febrero de 2008 Landsea Chris Which is the most intense tropical cyclone on record en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 28 de febrero de 2008 Super Typhoon Paka s 1997 Surface Winds Over Guam en ingles Office of the Federal Coordinator of Meteorological Services 17 de agosto de 1998 Consultado el 28 de febrero de 2008 Landsea Chris Which are the largest and smallest tropical cyclones on record en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 28 de febrero de 2008 Hurricane Inikiki Natural Disaster Survey Report en ingles Central Pacific Hurricane Center National Weather Service Consultado el 28 de febrero de 2008 Lawrence Miles B 7 de noviembre de 1997 Hurricane Pauline 5 10 October 1997 en ingles National Hurricane Center national Weather Service Archivado desde el original el 28 de febrero de 2008 Consultado el 28 de febrero de 2008 Hurricane Kenna 22 26 October 2002 en ingles National Hurricane Center National Weather Service Archivado desde el original el 28 de febrero de 2008 Consultado el 28 de febrero de 2008 Tropical Weather Summary en ingles National Hurricane Centre National Weather Service Consultado el 28 de febrero de 2008 Knabb Richard D Rhome Jamie R Brown Daniel P 20 de diciembre de 2005 Tropical Cyclone Report Hurricane Katrina 23 30 August 2005 PDF en ingles National Hurricane Center National Weather Service Archivado desde el original el 26 de febrero de 2008 Consultado el 28 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Reporte del centro nacional de huracanes 23 de octubre de 2015 public advisory number 15 en ingles National Hurricane Center National Weather Service Consultado el 23 de octubre de 2015 Rafael Rodriguez Ponga Baguio filipinismo en espanol Boletin de la Real Academia Espanola LXXX cuaderno CCLXXXI sept dic 2000 pp 397 414 Huracan Consultado el 11 de julio de 2013 a b Moya Pons Frank 1 de agosto de 2009 Un dios taino castigo a los cristianos Santo Domingo Diario Libre Archivado desde el original el 28 de julio de 2013 Consultado el 11 de julio de 2013 Landsea Chris What is the origin of the word hurricane en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 28 de febrero de 2008 Whipple A Storm pag 53 Lander Mark A Davidson N Rosendal H Knaff J Edson R Evans J Hart R Fifth International Workshop on Tropical Cyclones en ingles University of Guam Consultado el 27 de febrero de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Lesson 14 Background Synoptic Scale en ingles University of Wisconsin Madison Consultado el 27 de febrero de 2008 An Overview of Coastal Land Loss With Emphasis on the Southeastern United States en ingles United States Geological Survey Consultado el 27 de febrero de 2008 Frequently Asked Questions What is a sub tropical cyclone en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 27 de febrero de 2008 Padgett Gary 2001 Monthly Global Tropical Cyclone Summary for December 2000 en ingles Australian Severe Weather Consultado el 27 de febrero de 2008 Frequently Asked Questions What fictional books plays and movies have been written involving tropical cyclones en ingles Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division Consultado el 27 de febrero de 2008 Heidorn Keith C George Stewart s Storm Remembering A Classic en ingles The Weather Doctor Consultado el 27 de febrero de 2008 McCown Sean 13 de diciembre de 2004 Unnamed Hurricane 1991 en ingles Satellite Events Art Gallery Hurricanes National Climatic Data Center Consultado el 27 de febrero de 2008 Hurricane Neddy Season 8 Episode 10 en ingles Yahoo TV Consultado el 27 de febrero de 2008 Family Guy One if By Clam Two if By Sea Summary en ingles All Music Guide Archivado desde el original el 6 de mayo de 2009 Consultado el 27 de febrero de 2008 TheNewsGuy Mike The Checks en ingles Seinfeldscripts com Archivado desde el original el 6 de mayo de 2009 Consultado el 27 de febrero de 2008 Episode Detail Hurricane Anthony CSI Miami en ingles TV Guide Consultado el 27 de febrero de 2008 Hurricane en ingles Yahoo TV 16 de febrero de 1998 Archivado desde el original el 6 de mayo de 2009 Consultado el 27 de febrero de 2008 The Day After Tomorrow Movie Synopsis en ingles tribune ca Consultado el 27 de febrero de 2008 Sarah Moreno 14 de noviembre de 2019 No mas zombies dictadores ni catastrofes Esta escritora imagina la Cuba que nadie adivina El Nuevo Herald Bibliografia EditarWhipple A 1982 1984 Storm Time Life Books ISBN 0 8094 4312 0 Christopherson R 1992 Geosystems An Introduction to Physical Geography Nueva York Macmillan Publishing Company pp 222 224 ISBN 0 02 322443 6 Sanchez Gonzalez D 2011 Peligrosidad y exposicion a los ciclones tropicales en ciudades del Golfo de Mexico El caso de Tampico Revista de Geografia Norte Grande N º 50 pp 151 170 ISSN 0718 3402 http dx doi org 10 4067 S0718 34022011000300009 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Ciclon tropical Wikinoticias tiene noticias relacionadas con ciclones tropicales Wikinoticias tiene noticias relacionadas con huracanes Centros meteorologicos regionales especializados Editar Centro Nacional de Huracanes EE UU Centro de Huracanes del Pacifico Central Agencia Japonesa de Meteorologia Departamento Meteorologico de la India Meteo France Reunion Servicio Meteorologico de Fiyi MetService Nueva Zelanda Oficina Australiana de Meteorologia Centro Canadiense de Huracanes Tormentas pasadas Editar Sumario anual de tormentas tropicales en el mundo The Hurricane Hut Informacion sobre todas las tormentas desde 1950 Unisys historical and contemporary hurricane track data United States Tropical Cyclone Rainfall Climatology Unos 20 anos de historias de ciclones tropicales con enfasis en la preciptiacion total de la tormenta en color hasta la fecha presente Dividido por ano region y punto de entrada en tierra the EM DAT Base de datos internacional de desastres Varios Editar Capitulo 8 Ciclones tropicales COMET libro de texto en linea Introduccion a la meteorologia tropical 2a ed en espanol Huracanes Preparacion de la comunidad 2a Edicion en espanol NASA Hurricane Web Page NOVA scienceNOW Hurricanes The Hurricane Hut Archivado el 4 de junio de 2012 en Wayback Machine Seguimiento de Huracanes y Tormentas para los Oceanos Atlantico y Pacifico Huracanes Yucatan HuracanesPR Net Informacion sobre huracanes y tormentas en Puerto Rico WebCamPlaza Coleccion de webcams para huracanes www worldhurricanes com Ultimas noticias desde la red WN Live Hurricane Talk and Information Archive Huracanes y cambio climatico Red de Huracanes del Caribe Tropical Storm Risk Datos Q8092 Multimedia Tropical cyclones Noticias Categoria Ciclones tropicalesObtenido de https es wikipedia org w index php title Ciclon tropical amp oldid 137567368, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos