Articulo de referencia

Tipos de precipitación

Tipos típicos de precipitación asociados con un frente cálido que avanza sobre aire frío. Precipitación en forma de chubasco. En meteorología , los distintos tipos de precipitac...

Tipos típicos de precipitación asociados con un frente cálido que avanza sobre aire frío.
Precipitación en forma de chubasco.

En meteorología , los distintos tipos de precipitación suelen incluir las características, la formación o la fase de la precipitación que cae al nivel del suelo. Existen tres formas distintas en que puede producirse la precipitación. La precipitación convectiva es generalmente más intensa y de menor duración que la precipitación estratiforme . La precipitación orográfica se produce cuando el aire húmedo asciende por terrenos elevados y se condensa en la pendiente, como en una montaña.

La precipitación puede caer en fase líquida o sólida , mezclarse con ambas o transitar entre ellas al nivel de congelación . Las formas líquidas de precipitación incluyen lluvia, llovizna y rocío. La lluvia o llovizna que se congela al contacto con una superficie dentro de una masa de aire bajo cero adquiere el adjetivo anterior "congelante", convirtiéndose en la conocida lluvia helada o llovizna helada . El aguanieve es una mezcla de precipitación líquida y sólida. Las formas congeladas de precipitación incluyen nieve , cristales de hielo , granizo (aguanieve), granizo y graupel . Sus respectivas intensidades se clasifican según la tasa de precipitación o según la restricción de visibilidad.

Fases

La precipitación cae en muchas formas o fases. Estas se pueden subdividir en:

Las letras entre paréntesis son los códigos METAR abreviados para cada fenómeno. [ 1 ]

Mecanismos

La precipitación se produce cuando la evapotranspiración satura el aire local con vapor de agua, impidiendo así que este se mantenga en estado gaseoso y, por lo tanto, forme nubes. Esto ocurre cuando el aire húmedo, menos denso, se enfría, generalmente al ascender una masa de aire a través de la atmósfera hacia altitudes más elevadas y frías. Sin embargo, una masa de aire también puede enfriarse sin un cambio de altitud (por ejemplo, mediante enfriamiento radiativo o por contacto con terreno frío).

La precipitación convectiva se produce cuando el aire asciende verticalmente mediante el mecanismo (temporalmente) autosostenible de la convección . La precipitación estratiforme se produce cuando grandes masas de aire ascienden diagonalmente debido a que los vientos a gran escala y la dinámica atmosférica las obligan a superponerse. La precipitación orográfica es similar, con la diferencia de que el movimiento ascendente se produce cuando una masa de aire en movimiento choca con la pendiente de una formación terrestre, como una cresta o una ladera montañosa.

Convencional

Una violenta tormenta eléctrica es el resultado de la formación de nubes cumulonimbus convectivas .

La convección se produce cuando la superficie terrestre, especialmente en una atmósfera húmeda o inestable , se calienta más que su entorno, lo que a su vez genera una evapotranspiración significativa. La lluvia convectiva y la precipitación ligera son el resultado de grandes nubes convectivas, como los cumulonimbos o los cúmulos congestus . En las etapas iniciales de esta precipitación, generalmente cae en forma de chubascos con un área reducida y una intensidad que cambia rápidamente. La precipitación convectiva cae sobre un área determinada durante un tiempo relativamente corto, ya que las nubes convectivas tienen una extensión vertical y horizontal limitada y no retienen mucha agua. La mayor parte de la precipitación en los trópicos parece ser convectiva; sin embargo, se ha sugerido que la precipitación estratiforme y la convectiva a menudo ocurren dentro del mismo complejo de cumulonimbos generados por convección. [ 2 ] [ 3 ]

El granizo y el aguanieve indican convección cuando uno o ambos están presentes en la superficie. Son indicativos de que se forma y existe algún tipo de precipitación en el nivel de congelación, un punto variable en la atmósfera en el que la temperatura es de 0 °C. [ 4 ] En las regiones de latitudes medias, la precipitación convectiva suele estar asociada con frentes fríos donde a menudo se encuentra detrás del frente, iniciando ocasionalmente una línea de turbonada .

De ciclón

Un frente meteorológico es el límite entre dos masas de aire con características diferentes.

Frontal precipitation is the result of frontal systems surrounding extratropical cyclones or lows, which form when warm and tropical air meets cooler, subpolar air. Frontal precipitation typically falls out from nimbostratus clouds.[5]

When masses of air with different densities (moisture and temperature characteristics) meet, the less dense warmer air overrides the more dense colder air. The warmer air is forced to rise and, if conditions are right, creates an effect of saturation and condensation, causing precipitation. In turn, precipitation can enhance the temperature and dewpoint contrast along a frontal boundary, creating more precipitation while the front lasts. Passing weather fronts often result in sudden changes in environmental temperature, and in turn the humidity and pressure in the air at ground level as different air masses switch the local weather.

Warm fronts occur where advancing warm air pushes out a previously extant cold air mass. The warm air overrides the cooler air and moves upward. Warm fronts are followed by extended periods of light rain and drizzle due to the fact that, after the warm air rises above the cooler air (which remains on the ground), it gradually cools due to the air's expansion while being lifted, which forms clouds and leads to precipitation.

Cold fronts occur when an advancing mass of cooler air dislodges and plows through a mass of warm air. This type of transition is sharper and faster than warm fronts, since cold air is more dense than warm air and sinks through in gravity's favor. Precipitation duration is often shorter and generally more intense than that which occurs ahead of warm fronts.

A wide variety of weather can be found along an occluded front, usually found near anticyclonic activity, but usually their passage is associated with a drying of the air mass.

Orographic

Orographic precipitation occurs when moist air is forced upwards by terrain.

La lluvia orográfica o de relieve se produce cuando masas de aire son forzadas a ascender por las laderas de formaciones terrestres elevadas, como grandes montañas o mesetas (a menudo denominado efecto de ladera ascendente). El ascenso del aire por la ladera de la montaña produce un enfriamiento adiabático con la altitud y, en última instancia, condensación y precipitación. En las zonas montañosas del mundo sujetas a vientos relativamente constantes (por ejemplo, los vientos alisios ), suele prevalecer un clima más húmedo en la ladera de barlovento de una montaña que en la de sotavento (a favor del viento), ya que el viento transporta masas de aire húmedo y precipitación orográfica. La humedad se precipita y se elimina por el ascenso orográfico, dejando aire más seco (véase Foehn ) en la ladera de sotavento descendente (que generalmente se calienta) donde se observa una sombra de lluvia . [ 6 ]

Tras un levantamiento orográfico, se produjo una imponente tormenta vertical aislada en el desierto de Mojave , en el oeste de Estados Unidos.

En Hawái , el monte Waiʻaleʻale ( Waiʻaleʻale ) , en la isla de Kauai, es notable por sus precipitaciones extremas. Actualmente tiene la mayor precipitación media anual de la Tierra, con aproximadamente 460 pulgadas (12 000 mm ) por año. [ 7 ] Los sistemas de tormentas afectan la región con fuertes lluvias durante el invierno, entre octubre y marzo. Los climas locales varían considerablemente en cada isla debido a su topografía, dividiéndose en regiones de barlovento ( Koʻolau ) y sotavento ( Kona ) según la ubicación relativa a las montañas circundantes más altas. Las laderas de barlovento se enfrentan a los vientos alisios del este al noreste y reciben mucha más nubosidad y lluvia; las laderas de sotavento son más secas y soleadas, con menos lluvia y menos nubosidad. [ 8 ] En la isla de Oahu, se pueden observar grandes cantidades de nubes y a menudo lluvia alrededor de los picos de las montañas de barlovento, mientras que las partes del sur de la isla (incluida la mayor parte de Honolulu y Waikiki) reciben mucha menos lluvia durante todo el año. 

In South America, the Andes mountain range blocks Pacific Ocean winds and moisture that arrives on the continent, resulting in a desert-like climate just downwind across western Argentina.[9] The Sierra Nevada range creates the same drying effect in North America, causing the Great Basin Desert,[10]Mojave Desert, and Sonoran Desert.

Intensity

Precipitation is measured using a rain gauge, and more recently remote sensing techniques such as a weather radar. When classified according to the rate of precipitation, rain can be divided into categories. Light rain describes rainfall which falls at a rate of between a trace and 2.5 millimetres (0.098 in) per hour. Moderate rain describes rainfall with a precipitation rate of between 2.6 millimetres (0.10 in) and 7.6 millimetres (0.30 in) per hour. Heavy rain describes rainfall with a precipitation rate above 7.6 millimetres (0.30 in) per hour, and violent rain has a rate more than 50 millimetres (2.0 in) per hour.[11]

Snowfall intensity is classified in terms of visibility instead. When the visibility is over 1 kilometre (0.62 mi), snow is determined to be light. Moderate snow describes snowfall with visibility restrictions between 0.5 kilometres (0.31 mi) and 1 kilometre (0.62 mi). Heavy snowfall describes conditions when visibility is restricted below 0.5 kilometres (0.31 mi).[12]

See also

References

  1. "METAR Conversion Card". National Weather Service. Retrieved 2012-12-12.
  2. B. Geerts. Convective and stratiform rainfall in the tropics. Retrieved on 2007-11-27.
  3. Houze, Robert (October 1997). "Stratiform Precipitation in Regions of Convection: A Meteorological Paradox?". Bulletin of the American Meteorological Society. 78 (10): 2179–2196. Bibcode:1997BAMS...78.2179H. doi:10.1175/1520-0477(1997)078<2179:spiroc>2.0.co;2. ISSN 1520-0477.
  4. Glossary of Meteorology. Graupel.Archived 2008-03-08 at the Wayback Machine Retrieved on 2009-01-02.
  5. Glossary of Meteorology (2009). "Stratiform precipitation area". American Meteorological Society. Archived from the original on 2011-06-06. Retrieved 2009-07-12.
  6. Physical Geography. CHAPTER 8: Introduction to the Hydrosphere (e). Cloud Formation Processes. Retrieved on 2009-01-01.
  7. Diana Leone Rain supreme. Retrieved on 2008-03-19.
  8. Western Regional Climate Center. Climate of Hawaii. Retrieved on 2008-03-19.
  9. Paul E. Lydolph. The Climate of the Earth. Retrieved on 2009-01-02.
  10. Michael A. Mares. Encyclopedia of Deserts. Retrieved on 2009-01-02.
  11. Glossary of Meteorology (2012). "Rain". American Meteorological Society. Retrieved 2014-11-13.
  12. Glossary of Meteorology (2009). "Snow". American Meteorological Society. Archived from the original on 2009-02-20. Retrieved 2009-06-28.
  • UK Met Office: Why does it rain?