Articulo de referencia

Nube de Flammagenitus

El incendio de Willow de 2004, que ardió cerca de Payson, Arizona , y produjo una nube de flammagenitus. Una nube flammagenitus , [ 1 ] también conocida como nube pirocúmulo o n...

El incendio de Willow de 2004, que ardió cerca de Payson, Arizona , y produjo una nube de flammagenitus.

Una nube flammagenitus , [ 1 ] también conocida como nube pirocúmulo o nube de fuego , es una nube cumuliforme densa asociada con incendios o erupciones volcánicas. [ 2 ] Dinámicamente , una nube flammagenitus es similar en algunos aspectos a una tormenta de fuego , y ambos fenómenos pueden ocurrir simultáneamente. Sin embargo, uno puede ocurrir independientemente del otro.

Formación

Esquema de tormenta de fuego : (1) fuego, (2) corriente ascendente, (3) fuertes ráfagas de viento, (A) nube pirocúmulonimbo

Una nube flammagenitus se produce por el intenso calentamiento del aire desde la superficie. El calor intenso induce convección , lo que provoca que la masa de aire ascienda hasta un punto de estabilidad, generalmente en presencia de humedad . Fenómenos como las erupciones volcánicas y los incendios forestales pueden inducir la formación de esta nube, mediante mecanismos similares a los que forman las nubes homogenitus . La presencia de una corriente en chorro de bajo nivel puede favorecer su formación. La condensación de la humedad ambiental (humedad ya presente en la atmósfera), así como la humedad evaporada de la vegetación quemada o de la desgasificación volcánica (el vapor de agua es un componente dominante de los gases eruptivos volcánicos), se produce fácilmente sobre las partículas de ceniza.

Los flammagenitus contienen turbulencia severa, que se manifiesta como fuertes ráfagas en la superficie, lo que puede exacerbar un gran incendio. Un flammagenitus grande, particularmente uno asociado con una erupción volcánica, también puede producir relámpagos . Este es un proceso que aún no se comprende completamente, pero probablemente esté relacionado de alguna manera con la separación de carga inducida por la turbulencia severa y, tal vez, con la naturaleza de las partículas de ceniza en la nube. Los flammagenitus grandes pueden contener temperaturas muy por debajo del punto de congelación, y las propiedades electrostáticas de cualquier hielo que se forme también pueden influir. Un flammagenitus que produce relámpagos es en realidad un tipo de cumulonimbo , una nube de tormenta, y se denomina cumulonimbo flammagenitus . La Organización Meteorológica Mundial (OMM) clasificó anteriormente los flammagenitus y cumulonimbo flammagenitus como cúmulos (mediocris o congestus) y cumulonimbos, respectivamente. En 2017, el Atlas Internacional de Nubes de la OMM eligió flammagenitus como el nombre formal de estas nubes. [ 3 ]

Apariencia

El Flammagenitus suele tener un color grisáceo a marrón debido a las cenizas y el humo asociados al incendio. También tiende a expandirse porque las cenizas que intervienen en su formación aumentan la cantidad de núcleos de condensación .

Efectos sobre los incendios forestales

Una nube flammagenitus puede ayudar o dificultar un incendio. A veces, la humedad del aire se condensa en la nube y cae en forma de lluvia, extinguiendo a menudo el fuego. Se han dado numerosos ejemplos de grandes tormentas de fuego extinguidas por la nube flammagenitus que ella misma creó. [ 4 ] Sin embargo, si el incendio es lo suficientemente grande, la nube puede seguir creciendo y convertirse en un tipo de nube cumulonimbus conocida como cumulonimbus flammagenitus , que puede producir rayos y provocar otro incendio. [ 5 ] Incluso si no hay rayos, una nube de este tipo puede causar un aumento repentino en la velocidad del viento, lo que podría empeorar drásticamente el incendio forestal que la creó.

Nube de Hiroshima

La nube atómica en forma de hongo sobre Hiroshima, inmediatamente después de la detonación, fotografiada por el artillero de cola del Enola Gay .
Varias horas después, la nube pirocúmulo (de gran tamaño, conocida como tormenta de fuego) se cernió sobre Hiroshima.

El bombardeo atómico de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 produjo una nube en forma de hongo , formada por la bola de fuego nuclear y su impacto inmediato en la atmósfera. La mayoría de las fotografías de la nube en Hiroshima muestran esta nube, que se estabilizó y comenzó a dispersarse en un lapso de 10 a 15 minutos.

El ataque también provocó numerosos incendios primarios y secundarios que, con el tiempo, envolvieron gran parte de la ciudad. Posteriormente, estos incendios se fusionaron en una tormenta de fuego y generaron una nube pirocúmulo mucho más masiva. Fotografías tomadas por aviones de reconocimiento estadounidenses capturaron la enorme nube varias horas después del ataque inicial. Esta nube pirocúmulo posterior, causada por los incendios secundarios, a menudo se confunde con la nube en forma de hongo nuclear, causada por la detonación inicial. [ 6 ]

Referencias

  1. "Flammagenitus" . Asociación Meteorológica Mundial . Archivado del original el 28 de marzo de 2017. Consultado el 27 de marzo de 2017 .
  2. "Entrada de pirocúmulo en el glosario de la AMS" . Archivado del original el 19 de diciembre de 2022. Consultado el 28 de marzo de 2017 .
  3. Sutherland, Scott (23 de marzo de 2017). "Cloud Atlas se une a la era digital y añade una docena de nuevos tipos de nubes" . The Weather Network . Pelmorex Media . Consultado el 13 de agosto de 2025 .
  4. Csifo, Noemí. "Clima de nube de fuego Cumulus Cumulonimbus" . Ciencias 360 . RR Donelley. Archivado desde el original el 22 de octubre de 2013 . Consultado el 22 de octubre de 2013 .
  5. "Pirocúmulo por los pilotos de aerolíneas" . Archivado del original el 28 de septiembre de 2011. Consultado el 2 de enero de 2009 .
  6. Broad, William (24 de mayo de 2016). "La nube en forma de hongo de Hiroshima que no fue" . The New York Times .
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