Un hiperciclón es una clase hipotética de ciclón tropical extremo que podría formarse si las temperaturas de la superficie del mar alcanzaran aproximadamente 50 °C (122 °F) , lo que es 12 °C (22 °F) más cálido que la temperatura oceánica más cálida jamás registrada. [ 1 ] Tal aumento podría ser causado por el impacto de un gran asteroide o cometa , una gran erupción supervolcánica , un gran basalto de inundación submarino o un calentamiento global "increíble" . [ 2 ] Existe cierta especulación de que una serie de hiperciclones resultantes del impacto de un gran asteroide o cometa contribuyeron a la desaparición de los dinosaurios no aviares . [ 3 ] La hipótesis fue desarrollada por Kerry Emanuel del MIT , quien también acuñó el término. [ 4 ] [ 5 ] [ 3 ]
Descripción

Para que se forme un hiperviento, según el modelo hipotético de Emanuel, la temperatura del océano tendría que ser de al menos 49 °C (120 °F) . Una diferencia crucial entre un hiperviento y los huracanes actuales es que un hiperviento se extendería hasta la estratosfera superior , mientras que los huracanes actuales solo se extienden hasta la estratosfera inferior. [ 6 ]
Los hipervientos tendrían velocidades de viento de más de 800 kilómetros por hora (500 mph) , con ráfagas que podrían alcanzar los 970 km/h (600 mph) , [ 7 ] y también tendrían una presión central de menos de 700 hectopascales (20,67 inHg ) , lo que les daría una vida útil enorme de al menos varias semanas. [ 5 ] La caída de presión, en comparación con la presión media a nivel del mar, sería el equivalente a estar a casi 3000 metros (9800 pies) de altitud, [ 8 ] un nivel suficiente para causar mal de altura. [ 9 ] Esta presión extremadamente baja también podría sustentar sistemas de tormentas masivos del tamaño aproximado de Norteamérica. [ 5 ] [ 10 ] A modo de comparación, la tormenta más grande e intensa registrada fue el tifón Tip de 1979 , con una velocidad de viento sostenido de 1 minuto de 305 km/h (190 mph) y una presión central mínima de 870 hPa (25,69 inHg) . Una tormenta de esa magnitud sería casi ocho veces más potente que el huracán Patricia , la tormenta con la mayor velocidad de viento sostenido registrada, que alcanzó vientos sostenidos de 1 minuto de 346 km/h (215 mph) . [ 11 ] Sin embargo, los hipervientos pueden tener un tamaño de tan solo 25 km (15 mi) y perderían fuerza rápidamente al adentrarse en aguas más frías. [ 7 ]
Las aguas tras un hiperviento podrían permanecer lo suficientemente calientes durante semanas, permitiendo la formación de más hipervientos. Las nubes de un hiperviento alcanzarían entre 30 y 40 km (20 y 25 millas) de altura en la estratosfera . Una tormenta tan intensa también dañaría la capa de ozono de la Tierra , con consecuencias potencialmente devastadoras para la vida en el planeta. [ 5 ] Las moléculas de agua en la estratosfera reaccionarían con el ozono para acelerar su descomposición en O₂ y reducir la absorción de luz ultravioleta . [ 12 ]
Mecanismo
Un huracán puede idealizarse como una máquina térmica de Carnot impulsada por la diferencia de temperatura entre el mar y la capa superior de la troposfera. A medida que el aire es atraído hacia el ojo, adquiere calor latente por la evaporación del agua de mar, que luego se libera como calor sensible durante el ascenso dentro de la pared del ojo y se irradia hacia la parte superior del sistema de tormentas. El aporte de energía se equilibra con la disipación de energía en una capa límite turbulenta cerca de la superficie, lo que conduce a un equilibrio energético.
En el modelo de Emanuel, si la diferencia de temperatura entre el mar y la parte superior de la troposfera es demasiado grande, no hay solución para la ecuación de equilibrio. A medida que se introduce más aire, el calor liberado reduce aún más la presión central, atrayendo más calor en una retroalimentación positiva descontrolada. El límite real de la intensidad del hiperviento depende de otros factores de disipación de energía que son inciertos: si el flujo de entrada deja de ser isotérmico , si se formarían ondas de choque en el flujo de salida alrededor del ojo , o si se produce una ruptura turbulenta del vórtice. [ 3 ] [ 13 ]
Véase también
Referencias
- ↑ "Temperatura del agua del océano" . Ventanas al universo . Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica . 31 de agosto de 2001. Archivado del original el 13 de marzo de 2012. Consultado el 24 de julio de 2008 .
- ↑ Leahy, Stephen (16 de septiembre de 2005). "¿El amanecer de la hipercaña?" . Inter Press Service . Archivado del original el 17 de mayo de 2008. Recuperado el 24 de julio de 2008 .
- 1 2 3 Emanuel, Kerry; Speer, Kevin; Rotunno, Richard; Srivastava, Ramesh; Molina, Mario (20 de julio de 1995). "Hipercanes: un posible vínculo con escenarios de extinción global" . Journal of Geophysical Research . 100 (D7): 13755– 13765. Bibcode : 1995JGR...10013755E . doi : 10.1029/95JD01368 . Archivado del original el 2 de octubre de 2012. Recuperado el 24 de julio de 2008 .
- ↑ Hecht, Jeff (4 de febrero de 1995). "¿Las tormentas metieron a los dinosaurios en aprietos?" . New Scientist . N.° 1963. pág. 16. Consultado el 24 de julio de 2008 .
- 1 2 3 4 Emanuel, Kerry (16 de septiembre de 1996). "Límites de la intensidad de los huracanes" . Centro de Meteorología y Oceanografía Física , MIT . Recuperado el 24 de julio de 2008 .
- ↑ Emanuel, Kerry (2008). "Hipercaña". Megadesastres (Entrevista). History Channel.
- 1 2 Michael Cabbage (10 de septiembre de 1997) ."LA TEORÍA DEL 'HIPERCÁNEO' PREDICE VIENTOS DE 600 MPH" . South Florida Sun Sentinel . Archivado del original el 13 de mayo de 2019. Consultado el 13 de mayo de 2019 .
- ↑ "Tabla de conversión de altitud a presión" . SensorsONE . 22 de mayo de 2024. Consultado el 23 de mayo de 2024 .
- ↑ "Viajes a grandes altitudes" . CDC . 14 de septiembre de 2020. Consultado el 24 de mayo de 2024 .
- ↑ Jhaneel Lockhart (2017). "¿Podría un 'hiperván' de 800 km/h acabar con la vida tal como la conocemos?" . Roaring Earth . Consultado el 13 de marzo de 2021 .
- ↑ Henson, Robert (2008). "Hypercane". Mega desastres (entrevista). History Channel.
- ↑ "descomposición del ozono" . www.lenntech.com . Consultado el 5 de febrero de 2019 .
- ↑ Emanuel, Kerry A. (1988). "La intensidad máxima de los huracanes" . Journal of the Atmospheric Sciences . 45 (7): 1143– 1155. Bibcode : 1988JAtS...45.1143E . doi : 10.1175/1520-0469(1988)045 < 1143:TMIOH > 2.0.CO ; 2 .
Enlaces externos
- Hipercanes: ¿La próxima gran película de desastres? – YouTube
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