En ciencias atmosféricas, la teleconexión se refiere a la relación entre anomalías climáticas a grandes distancias (normalmente miles de kilómetros). La teleconexión más emblemática es la que vincula la presión atmosférica a nivel del mar en Tahití y Darwin , Australia, que define la Oscilación del Sur . Otra teleconexión bien conocida vincula la presión atmosférica a nivel del mar sobre Islandia con la de las Azores , que tradicionalmente define la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) . [ 1 ]
Historia
Las teleconexiones fueron observadas por primera vez por el meteorólogo británico Sir Gilbert Walker a finales del siglo XIX, mediante el cálculo de la correlación entre series temporales de presión atmosférica , temperatura y precipitaciones. Estas teleconexiones sirvieron como base para comprender la variabilidad climática , al demostrar que esta no era puramente aleatoria .
De hecho, el término El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) es un reconocimiento implícito de que el fenómeno subyace a la variabilidad en varias ubicaciones a la vez. Posteriormente se observó que se producían teleconexiones asociadas en toda Norteamérica, como lo demuestra el patrón de teleconexión Pacífico-Norteamérica .
En la década de 1980, las observaciones mejoradas permitieron detectar teleconexiones a mayores distancias en toda la troposfera . [ 2 ] Simultáneamente, surgió la teoría de que tales patrones podrían entenderse a través de la dispersión de ondas de Rossby debido a la geometría esférica de la Tierra. [ 3 ] A esto se le llama a veces el "protomodelo". [ 4 ]
Teoría
Las teleconexiones dentro del Pacífico tropical comenzaron a entenderse gracias a los cálculos idealizados de AE Gill [ 5 ] y posteriormente a través de modelos más complejos.
Partiendo del "protomodelo", gran parte de la teoría inicial de las teleconexiones se basaba en un modelo barotrópico y linealizado del flujo atmosférico alrededor de un estado medio constante. Sin embargo, este modelo pronto quedó invalidado al descubrirse que los patrones reales de teleconexión eran prácticamente insensibles a la ubicación de la fuerza impulsora, en directa contradicción con las predicciones de esta sencilla descripción. Simmons y colaboradores [ 6 ] demostraron que, si se prescribía un estado de fondo más realista, este se volvería inestable , dando lugar a un patrón similar independientemente de la ubicación de la fuerza impulsora, en concordancia con las observaciones. Esta propiedad "modal" resultó ser un artefacto de la barotropía del modelo, aunque ha aparecido por razones más sutiles en modelos más realistas.
Trabajos más recientes han demostrado que la mayoría de las teleconexiones desde los trópicos a los extratrópicos pueden entenderse con sorprendente precisión mediante la propagación de ondas planetarias lineales sobre un estado básico tridimensional que varía estacionalmente. [ 7 ] Debido a que los patrones son persistentes en el tiempo y están de alguna manera "bloqueados" a características geográficas como las cadenas montañosas, estas ondas se denominan estacionarias .
Otro mecanismo de teleconexión entre los océanos tropicales y las regiones de latitud media es simétrico a lo largo de los círculos latitudinales (es decir, "zonal") y entre hemisferios, a diferencia del mecanismo de onda estacionaria. Se basa en interacciones entre remolinos transitorios y el flujo atmosférico medio que se refuerzan mutuamente (es decir, no lineales ). Se ha demostrado que explica algunos aspectos de las teleconexiones de ENSO en la temperatura [ 8 ] y las precipitaciones [ 9 ] . Otros autores también sugirieron una correlación entre muchos patrones de teleconexión y factores locales de cambio climático [ 10 ] .
Aplicaciones
Dado que las temperaturas de la superficie del mar tropical son predecibles hasta con dos años de anticipación, [ 11 ] el conocimiento de los patrones de teleconexión proporciona cierto grado de predictibilidad en lugares remotos con una perspectiva a veces de hasta varias temporadas. [ 12 ] Por ejemplo, la predicción de El Niño permite predecir las precipitaciones, nevadas, sequías o patrones de temperatura en América del Norte con un plazo de varias semanas a meses. En la época de Sir Gilbert Walker , un El Niño fuerte generalmente significaba un monzón indio más débil , pero esta anticorrelación se debilitó en las décadas de 1980 y 1990, por razones controvertidas. Para Europa Occidental, el conocimiento de la NAO puede ayudar a la predictibilidad de los patrones de temperatura y precipitación. Por ejemplo, la NAO+ invernal se asocia con vientos del oeste más fuertes y un aumento de las precipitaciones en el norte de Europa, mientras que la NAO- a menudo corresponde a períodos secos y fríos en el norte de Europa y un aumento de las tormentas en el sur de Europa. [ 13 ] [ 14 ]
Véase también
Referencias
- ↑ Lamb, Peter J.; Peppler, Randy A. (1987-10-01). "Oscilación del Atlántico Norte: concepto y una aplicación" . Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana . 68 (10): 1218– 1225. Bibcode : 1987BAMS...68.1218L . doi : 10.1175/1520-0477(1987)068 < 1218 :NAOCAA > 2.0.CO ; 2. ISSN 1520-0477 .
- ↑ Wallace, John M.; Gutzler, David S. (1981). "Teleconexiones en el campo de altura geopotencial durante el invierno del hemisferio norte" . Monthly Weather Review . 109 (4): 784. Bibcode : 1981MWRv..109..784W . doi : 10.1175/1520-0493(1981)109 < 0784:TITGHF > 2.0.CO ; 2 .
- ↑ Hoskins, Brian J.; Karoly, David J. (1981). "La respuesta lineal estable de una atmósfera esférica a la forzante térmica y orográfica" . Journal of the Atmospheric Sciences . 38 (6): 1179. Bibcode : 1981JAtS...38.1179H . doi : 10.1175/1520-0469(1981)038 < 1179:TSLROA > 2.0.CO ; 2 .
- ↑ Trenberth, Kevin E.; Branstator, Grant W.; Karoly, David; Kumar, Arun; Lau, Ngar-Cheung; Ropelewski, Chester (1998). "Progreso durante TOGA en la comprensión y modelización de las teleconexiones globales asociadas con las temperaturas de la superficie del mar tropical" . Journal of Geophysical Research . 103 (C7): 14291– 14324. Bibcode : 1998JGR...10314291T . doi : 10.1029/97JC01444 .
- ↑ Gill, AE (1980). "Algunas soluciones sencillas para la circulación tropical inducida por el calor". Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society . 106 (449): 447– 462. Bibcode : 1980QJRMS.106..447G . doi : 10.1002/qj.49710644905 .
- ↑ Simmons, AJ; Wallace, JM; Branstator, GW (1983). "Propagación e inestabilidad de ondas barotrópicas y patrones de teleconexión atmosférica" . Journal of the Atmospheric Sciences . 40 (6): 1363. Bibcode : 1983JAtS...40.1363S . doi : 10.1175/1520-0469(1983)040 < 1363:BWPAIA > 2.0.CO ; 2 .
- ↑ Held, Isaac M.; Ting, Mingfang; Wang, Hailan (2002). "Ondas estacionarias de invierno del norte: teoría y modelado". Journal of Climate . 15 (16): 2125. Bibcode : 2002JCli...15.2125H . CiteSeerX 10.1.1.140.5658 . doi : 10.1175/1520-0442(2002)015 < 2125:NWSWTA > 2.0.CO ; 2 .
- ↑ Seager, Richard; Harnik, Nili; Kushnir, Yochanan; Robinson, Walter; Miller, Jennifer (2003). "Mecanismos de variabilidad climática hemisféricamente simétrica*" . Journal of Climate . 16 (18): 2960. Bibcode : 2003JCli...16.2960S . doi : 10.1175/1520-0442(2003)016 < 2960:MOHSCV > 2.0.CO ; 2 .
- ↑ Seager, R.; Harnik, N.; Robinson, WA; Kushnir, Y.; Ting, M.; Huang, H.-P.; Velez, J. (2005). "Mecanismos de forzamiento ENSO de la variabilidad de precipitación simétrica hemisférica". Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society . 131 (608): 1501. Bibcode : 2005QJRMS.131.1501S . doi : 10.1256/qj.04.96 . S2CID 16702649 .
- ↑ Ramadan, HH; Ramamurthy, AS; Beighley, RE (2011). "Variaciones interanuales de temperatura y precipitación sobre la cuenca de Litani en respuesta a los patrones de circulación atmosférica". Climatología teórica y aplicada . 108 ( 3– 4): 563. Bibcode : 2012ThApC.108..563R . doi : 10.1007/s00704-011-0554-1 . S2CID 122209745 .
- ↑ Chen, Dake; Cane, Mark A.; Kaplan, Alexey; Zebiak, Stephen E.; Huang, Daji (2004). "Previsibilidad de El Niño en los últimos 148 años". Nature . 428 (6984): 733– 6. Bibcode : 2004Natur.428..733C . doi : 10.1038/nature02439 . PMID 15085127 . S2CID 4372358 .
- ↑ Pronósticos climáticos estacionales del IRI
- ↑ Wanner, Heinz; Brönnimann, Stefan; Casty, Carlo; Gyalistras, Dimitrios; Luterbacher, Jürg; Schmutz, Christoph; Stephenson, David B.; Xoplaki, Eleni (1 de julio de 2001). "Oscilación del Atlántico Norte: conceptos y estudios" . Encuestas en Geofísica . 22 (4): 321– 381. Bibcode : 2001SGeo...22..321W . doi : 10.1023/A:1014217317898 . ISSN 1573-0956 . S2CID 17661504 .
- ↑ "Oscilación del Atlántico Norte (NAO) | Centros Nacionales de Información Ambiental (NCEI)" . www.ncei.noaa.gov . Consultado el 5 de abril de 2023 .
Lecturas adicionales
- Glantz, MH; Katz, Richard W; Nicholls, N (1991). Teleconexiones que vinculan anomalías climáticas mundiales . Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-36475-1.
- Trenberth, Kevin E.; Branstator, Grant W.; Karoly, David; Kumar, Arun; Lau, Ngar-Cheung; Ropelewski, Chester (1998). "Avances durante TOGA en la comprensión y modelización de las teleconexiones globales asociadas con las temperaturas de la superficie del mar tropical" . Journal of Geophysical Research . 103 (C7): 14291– 14324. Bibcode : 1998JGR...10314291T . doi : 10.1029/97JC01444 .
Enlaces externos
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