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Marejada ciclónica

La marejada ciclónica es una inundación costera asociada con un sistema atmosférico de baja presión (normalmente, con un ciclón tropical). La marejada ciclónica es principalmente producto de los vientos en altura que empujan la superficie oceánica. El viento hace que el agua se eleve por encima del nivel del mar normal. La baja presión en el centro del sistema atmosférico también tiene un pequeño efecto secundario, ya que puede alterar la batimetría de la masa de agua. El efecto combinado de la baja presión y el viento persistente sobre una masa de agua poco profunda es la causa más común de los problemas de la marejada ciclónica.

Impacto de una marejada ciclónica.

La marejada ciclónica es particularmente dañina cuando coincide con la pleamar, ya que los efectos de la marejada se combinan con los de la marea. Esto aumenta la dificultad de predecir la magnitud de la marejada ciclónica, dado que requiere predicciones meteorológicas muy precisas en pocas horas.

Los eventos más extremos de marejada ciclónica ocurren como resultado de sistemas atmosféricos extremos, como los ciclones tropicales, pero también puede ser producto de tormentas menos potentes.

La mayor marejada ciclónica fue producida por el ciclón Mahina de 1899, que provocó un aumento del nivel del mar de hasta 13 metros en la bahía de Bathurst, Australia. En los Estados Unidos, la marejada ciclónica más grande que se ha medido fue provocada por huracán Katrina en 2005, que produjo un aumento de 9 metros del nivel del mar en la población de Bay St. Louis, Misisipi. La marejada ciclónica más importante en términos de pérdida de vidas humanas fue ciclón Bhola de 1970; en términos generales, la bahía de Bengala es especialmente propensa a sufrir este fenómeno.

Marejada ciclónica: desastre potencial

 

La marejada ciclónica es la causa del 90% de las muertes que ocurren durante un huracán. El Huracán de Galveston de 1900, una tormenta de categoría 4 que golpeó Galveston, Texas el 8 de septiembre, levantó una marejada ciclónica devastadora; se perdieron entre 6.000 y 12.000 vidas, con lo cual se convierte en el desastre natural más mortífero de la historia de Estados Unidos (Hebert, 1990). El segundo desastre natural más mortífero para dicho país fue la marejada ciclónica del lago Okeechobee provocada por el Huracán San Felipe II de 1928, que barrió la península de Florida la noche del 16 de septiembre. El lago se alzó sobre su parte sur, barriendo virtualmente los asentamientos en sus orillas. El número total de fallecimientos se estimó en más de 2,500; muchos de los cuerpos nunca se pudieron encontrar. Sólo dos años antes, la marejada ciclónica del Gran Huracán de Miami de septiembre de 1926 había roto el pequeño dique, causando el desbordamiento de la costa oeste del lago y la muerte de 150 personas en Moore Haven (Will, 1978).

En la Bahía de Bengala, la "capital mundial de la marejada ciclónica", se han registrado 142 eventos de moderados a severos desde 1582 a 1991. Estas marejadas, algunas de más de ocho metros, han matado a cientos de miles de personas, principalmente en Bangladés (Murty y Flather, 1994). Las Islas Caribe se han enfrentado asimismo a muchas marejadas devastadoras.

  • (inglés) de la Organización de Respuesta de Desastres NIRAPAD.

Mecánica de la marejada ciclónica

Al menos cinco procesos participan en la alteración de la marea durante una tormenta: los efectos de presión, el efecto directo del viento, el efecto de la rotación terrestre, el efecto de las olas y el efecto de la lluvia (Harris, 1963). En el océano abierto, la presión en un ciclón tropical provoca el aumento del nivel del agua en las regiones de baja presión y su disminución en las regiones de alta presión. La tensión del viento provoca un fenómeno cuyo efecto es que los niveles del mar en la costa tiendan a aumentar al disminuir este, y viceversa. Este efecto es inversamente proporcional a la profundidad. En costa abierta, llegará a las bahías de la misma forma que sucedería si fuese una marejada astronómica.

La altura de las olas y de la marejada en costa dependen directamente de la configuración y batimetría del fondo oceánico. Una pequeña elevación, o un terreno escarpado en el litoral que se hunde antes de llegar a la costa y en consecuencia da lugar a aguas de gran profundidad cerca de la línea costera tenderá a producir menos marejada, pero olas más altas y potentes. Esta situación se ha observado a lo largo de la costa sudeste de Florida. El extremo del "Floridian Plateau", donde el agua profunda alcanza los 91 metros, está a sólo 3 km de la costa de Palm Beach (Florida); a 7 km, la profundidad cae hasta los 180 metros (Lane, 1980). El contorno de 180 metros continúa al sur de Palm Beach County y se localiza a más de 30 km al este de los Cayos superiores.

Inversamente, las líneas costeras a lo largo del Golfo de México desde Texas a Florida descienden de manera suave. En la costa del Golfo en Florida, el extremo del Floridian Plateau se encuentra a más de 160 km de la Isla Marco en Collier County. La Bahía de Florida, entre los Cayos de Florida y tierra firme, es también muy baja; las profundidades varían típicamente entre 0.3 y 2 metros (Lane, 1981). Estas áreas están sujetas a marejadas ciclónicas más altas, pero olas más pequeñas.

Esta diferencia se debe a que en aguas más profundas la marejada puede dispersarse por debajo y lejos del huracán; sin embargo, al entrar en una costa que desciende suavemente, la marejada no puede ser dispersada y se dirige tierra adentro por la tensión del viento huracanado.

La topografía de la superficie es otro elemento importante en la marejada ciclónica. Las áreas donde la superficie está a sólo unos pocos metros sobre el nivel del mar son muy peligrosas durante una inundación por marejada ciclónica.

SLOSH

 
Ejemplo de un modelo SLOSH corriendo.

El Centro Nacional de Huracanes pronostica inicios de tormentas usando el modelo SLOSH, acrónimo de Sea, Lake and Overland Surges from Hurricanes, que significa surgimientos o marejadas marinas, lacustres y terrestres debidas a huracanes. El modelo ajusta dentro de un 20 %.[1]​ Las entradas de SLOSH incluye la presión central de un ciclón tropical, tamaño de la tormenta, el movimiento hacia adelante del ciclón, su trayectoria, vientos máximos sostenidos. La topografía local, orientación de bahías y ríos, profundidad del fondo del mar, mareas astronómicas, como todo otro asunto físico se toman en cuenta, en una predefinida grilla referida a una base SLOSH. El solapamiento de las funciones SLOSH se define para las líneas costeras sur y este de EE. UU. continental.[2]​ Algunas simulaciones de tormentas usan más de un SLOSH; por ej., el modelo SLOSH de "Katrina" corre usando ambas bases del Lago Pontchartrain / New Orleans, y Mississippi Sound, para las tierras al norte del Golfo de México. La salida final de la corrida del modelo despliega el producto MEOW (Maximum Envelope of Water), es decir, la expansión máxima del agua que occurre en cada localidad. Para controlar las incertidumbres de trayectoria y de pronóstico, se suelen correr varios modelos con distintos parámetros de entrada para generar una carta denominada MOM (Maximum of Maximums o Maximum of MEOW, es decir, máximo de máximos o máximo de MEOW).[3]​ Y para estudios de evacuación de huracanes, se modela una familia de tormentas con trayectorias representativas de la región, variando los factores tales como la intensidad, el diámetro de ojo y la velocidad para producir los niveles de agua máximos posibles en un ciclón tropical. Los resultados de tales estudios suelen generarse a partir de varios miles de ciclos de ejecución de SLOSH. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) ha completado estos estudios para varios Estados y están disponibles en el sitio web de estudios de evacuación de huracanes (Hurricane Evacuation Study, HES).[4]​ Incluyen cartas costeras del país, sombreadas para identificar las mínimas categorías SSHS de huracanes que resultarán en inundaciones, en cada área del país.[5]

Barreras contra la marejada ciclónica

Un método profiláctico introducido después de la inundación de los Países Bajos en 1953 es la construcción de presas y barreras contra la marejada ciclónica. Se abren y permiten el paso libre, pero se cierran cuando la tierra está bajo la amenaza de una marejada ciclónica. Las mayores barreras contra este tipo de fenómenos son la Oosterscheldekering y la Maeslantkering en Holanda como parte del proyecto Delta Works.

Los humedales juegan un papel en la protección costera. La efectividad de los humedales es variable a lo largo de la costa y depende de parámetros de tormenta puntuales. Aun así el rango de tasas de atenuación de las marejadas ciclónicas debido a la existencia de humedales, según datos medidos durante un estudio en el Golfo de México durante el 2010, es de una subida de 1 msnm de la marejada por 60 km de ancho del humedal, a 1 msnm por 4 km de ancho del humedal.[6]

Véase también

Referencias

  1. National Hurricane Center. SLOSH model. Bajado 15 de abril de 2007.
  2. NOAA SLOSH basin map
  3. PC Weather Products. Slosh Data... what is it. Bajado 15 de abril de 2007.
  4. USACE
  5. USACE
  6. Wamsley, Ty V.; Cialone, Mary A.; Smith, Jane M.; Atkinson, John H.; Rosati, Julie D. (1 de enero de 2010). «The potential of wetlands in reducing storm surge». Ocean Engineering. A Forensic Analysis of Hurricane Katrina's Impact: Methods and Findings (en inglés) 37 (1): 59-68. ISSN 0029-8018. doi:10.1016/j.oceaneng.2009.07.018. Consultado el 5 de agosto de 2020. 

Enlaces externos

Enlaces en inglés:

  • Resio, D.T.; Westerink, J. J. (2008). «Modeling the physics of storm surges». physics today 61 (9): 33-38. 
  • DeltaWorks. Org Inundación del Mar del Norte de 1953, incluye imágenes, vídeo y animaciones.
  • DeltaWorks. Org Proyecto DeltaWorks
  •   Datos: Q121742
  •   Multimedia: Storm surges

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La marejada ciclonica es una inundacion costera asociada con un sistema atmosferico de baja presion normalmente con un ciclon tropical La marejada ciclonica es principalmente producto de los vientos en altura que empujan la superficie oceanica El viento hace que el agua se eleve por encima del nivel del mar normal La baja presion en el centro del sistema atmosferico tambien tiene un pequeno efecto secundario ya que puede alterar la batimetria de la masa de agua El efecto combinado de la baja presion y el viento persistente sobre una masa de agua poco profunda es la causa mas comun de los problemas de la marejada ciclonica Impacto de una marejada ciclonica La marejada ciclonica es particularmente danina cuando coincide con la pleamar ya que los efectos de la marejada se combinan con los de la marea Esto aumenta la dificultad de predecir la magnitud de la marejada ciclonica dado que requiere predicciones meteorologicas muy precisas en pocas horas Los eventos mas extremos de marejada ciclonica ocurren como resultado de sistemas atmosfericos extremos como los ciclones tropicales pero tambien puede ser producto de tormentas menos potentes La mayor marejada ciclonica fue producida por el ciclon Mahina de 1899 que provoco un aumento del nivel del mar de hasta 13 metros en la bahia de Bathurst Australia En los Estados Unidos la marejada ciclonica mas grande que se ha medido fue provocada por huracan Katrina en 2005 que produjo un aumento de 9 metros del nivel del mar en la poblacion de Bay St Louis Misisipi La marejada ciclonica mas importante en terminos de perdida de vidas humanas fue ciclon Bhola de 1970 en terminos generales la bahia de Bengala es especialmente propensa a sufrir este fenomeno Indice 1 Marejada ciclonica desastre potencial 2 Mecanica de la marejada ciclonica 3 SLOSH 4 Barreras contra la marejada ciclonica 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Enlaces externosMarejada ciclonica desastre potencial Editar La marejada ciclonica es la causa del 90 de las muertes que ocurren durante un huracan El Huracan de Galveston de 1900 una tormenta de categoria 4 que golpeo Galveston Texas el 8 de septiembre levanto una marejada ciclonica devastadora se perdieron entre 6 000 y 12 000 vidas con lo cual se convierte en el desastre natural mas mortifero de la historia de Estados Unidos Hebert 1990 El segundo desastre natural mas mortifero para dicho pais fue la marejada ciclonica del lago Okeechobee provocada por el Huracan San Felipe II de 1928 que barrio la peninsula de Florida la noche del 16 de septiembre El lago se alzo sobre su parte sur barriendo virtualmente los asentamientos en sus orillas El numero total de fallecimientos se estimo en mas de 2 500 muchos de los cuerpos nunca se pudieron encontrar Solo dos anos antes la marejada ciclonica del Gran Huracan de Miami de septiembre de 1926 habia roto el pequeno dique causando el desbordamiento de la costa oeste del lago y la muerte de 150 personas en Moore Haven Will 1978 En la Bahia de Bengala la capital mundial de la marejada ciclonica se han registrado 142 eventos de moderados a severos desde 1582 a 1991 Estas marejadas algunas de mas de ocho metros han matado a cientos de miles de personas principalmente en Banglades Murty y Flather 1994 Las Islas Caribe se han enfrentado asimismo a muchas marejadas devastadoras Datos de desastres en Banglades ingles de la Organizacion de Respuesta de Desastres NIRAPAD Mecanica de la marejada ciclonica EditarAl menos cinco procesos participan en la alteracion de la marea durante una tormenta los efectos de presion el efecto directo del viento el efecto de la rotacion terrestre el efecto de las olas y el efecto de la lluvia Harris 1963 En el oceano abierto la presion en un ciclon tropical provoca el aumento del nivel del agua en las regiones de baja presion y su disminucion en las regiones de alta presion La tension del viento provoca un fenomeno cuyo efecto es que los niveles del mar en la costa tiendan a aumentar al disminuir este y viceversa Este efecto es inversamente proporcional a la profundidad En costa abierta llegara a las bahias de la misma forma que sucederia si fuese una marejada astronomica La altura de las olas y de la marejada en costa dependen directamente de la configuracion y batimetria del fondo oceanico Una pequena elevacion o un terreno escarpado en el litoral que se hunde antes de llegar a la costa y en consecuencia da lugar a aguas de gran profundidad cerca de la linea costera tendera a producir menos marejada pero olas mas altas y potentes Esta situacion se ha observado a lo largo de la costa sudeste de Florida El extremo del Floridian Plateau donde el agua profunda alcanza los 91 metros esta a solo 3 km de la costa de Palm Beach Florida a 7 km la profundidad cae hasta los 180 metros Lane 1980 El contorno de 180 metros continua al sur de Palm Beach County y se localiza a mas de 30 km al este de los Cayos superiores Inversamente las lineas costeras a lo largo del Golfo de Mexico desde Texas a Florida descienden de manera suave En la costa del Golfo en Florida el extremo del Floridian Plateau se encuentra a mas de 160 km de la Isla Marco en Collier County La Bahia de Florida entre los Cayos de Florida y tierra firme es tambien muy baja las profundidades varian tipicamente entre 0 3 y 2 metros Lane 1981 Estas areas estan sujetas a marejadas ciclonicas mas altas pero olas mas pequenas Esta diferencia se debe a que en aguas mas profundas la marejada puede dispersarse por debajo y lejos del huracan sin embargo al entrar en una costa que desciende suavemente la marejada no puede ser dispersada y se dirige tierra adentro por la tension del viento huracanado La topografia de la superficie es otro elemento importante en la marejada ciclonica Las areas donde la superficie esta a solo unos pocos metros sobre el nivel del mar son muy peligrosas durante una inundacion por marejada ciclonica SLOSH Editar Ejemplo de un modelo SLOSH corriendo El Centro Nacional de Huracanes pronostica inicios de tormentas usando el modelo SLOSH acronimo de Sea Lake and Overland Surges from Hurricanes que significa surgimientos o marejadas marinas lacustres y terrestres debidas a huracanes El modelo ajusta dentro de un 20 1 Las entradas de SLOSH incluye la presion central de un ciclon tropical tamano de la tormenta el movimiento hacia adelante del ciclon su trayectoria vientos maximos sostenidos La topografia local orientacion de bahias y rios profundidad del fondo del mar mareas astronomicas como todo otro asunto fisico se toman en cuenta en una predefinida grilla referida a una base SLOSH El solapamiento de las funciones SLOSH se define para las lineas costeras sur y este de EE UU continental 2 Algunas simulaciones de tormentas usan mas de un SLOSH por ej el modelo SLOSH de Katrina corre usando ambas bases del Lago Pontchartrain New Orleans y Mississippi Sound para las tierras al norte del Golfo de Mexico La salida final de la corrida del modelo despliega el producto MEOW Maximum Envelope of Water es decir la expansion maxima del agua que occurre en cada localidad Para controlar las incertidumbres de trayectoria y de pronostico se suelen correr varios modelos con distintos parametros de entrada para generar una carta denominada MOM Maximum of Maximums o Maximum of MEOW es decir maximo de maximos o maximo de MEOW 3 Y para estudios de evacuacion de huracanes se modela una familia de tormentas con trayectorias representativas de la region variando los factores tales como la intensidad el diametro de ojo y la velocidad para producir los niveles de agua maximos posibles en un ciclon tropical Los resultados de tales estudios suelen generarse a partir de varios miles de ciclos de ejecucion de SLOSH El Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los Estados Unidos USACE ha completado estos estudios para varios Estados y estan disponibles en el sitio web de estudios de evacuacion de huracanes Hurricane Evacuation Study HES 4 Incluyen cartas costeras del pais sombreadas para identificar las minimas categorias SSHS de huracanes que resultaran en inundaciones en cada area del pais 5 Barreras contra la marejada ciclonica EditarUn metodo profilactico introducido despues de la inundacion de los Paises Bajos en 1953 es la construccion de presas y barreras contra la marejada ciclonica Se abren y permiten el paso libre pero se cierran cuando la tierra esta bajo la amenaza de una marejada ciclonica Las mayores barreras contra este tipo de fenomenos son la Oosterscheldekering y la Maeslantkering en Holanda como parte del proyecto Delta Works Los humedales juegan un papel en la proteccion costera La efectividad de los humedales es variable a lo largo de la costa y depende de parametros de tormenta puntuales Aun asi el rango de tasas de atenuacion de las marejadas ciclonicas debido a la existencia de humedales segun datos medidos durante un estudio en el Golfo de Mexico durante el 2010 es de una subida de 1 msnm de la marejada por 60 km de ancho del humedal a 1 msnm por 4 km de ancho del humedal 6 Vease tambien EditarCiclon tropical Bomba atmosferica Inundacion de los Paises Bajos en 1953 Escala Douglas que clasifica los diferentes estados del mar en 10 grados tomando como referencia el tamano de las olas Referencias Editar National Hurricane Center SLOSH model Bajado 15 de abril de 2007 NOAA SLOSH basin map PC Weather Products Slosh Data what is it Bajado 15 de abril de 2007 USACE HES Sitio web USACE Jackson County MS HES surge maps Wamsley Ty V Cialone Mary A Smith Jane M Atkinson John H Rosati Julie D 1 de enero de 2010 The potential of wetlands in reducing storm surge Ocean Engineering A Forensic Analysis of Hurricane Katrina s Impact Methods and Findings en ingles 37 1 59 68 ISSN 0029 8018 doi 10 1016 j oceaneng 2009 07 018 Consultado el 5 de agosto de 2020 Enlaces externos EditarEnlaces en ingles Resio D T Westerink J J 2008 Modeling the physics of storm surges physics today 61 9 33 38 The 1953 English East Coast Floods DeltaWorks Org Inundacion del Mar del Norte de 1953 incluye imagenes video y animaciones DeltaWorks Org Proyecto DeltaWorks Datos Q121742 Multimedia Storm surgesObtenido de https es wikipedia org w index php title Marejada ciclonica amp oldid 133323917, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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