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DORSAL CÁLIDA

Sr. G. Vásquez

Sr. M. Davison

Sr. Antonio Gil


1. Síntesis: El objetivo es identificar una dorsal cálida. Para lograrlo es preciso caracterizar a una de ellas como una dorsal que abarca toda la tropósfera, en la cual la temperatura potencial es mayor en el centro, la vorticidad anticiclónica aumenta con la altura, la velocidad vertical es de descenso, y en la que existen áreas de convergencia y divergencia en la tropósfera.

2. Referencias

a.- Archivo WAF17DEC.00Y, disponible para rescatarlo vía Internet en

http://140.90.50.22/pub/international/waffiles

b.- Guía South American Desk, Gutierrez y Davison, enero 1995.

c.- Guía de Análisis Sinóptico Basado en el Uso de PCGRIDDS, Leyton y Davison, sept. 1997.

3. Discusión

Con el objetivo de analizar las características de una dorsal cálida escogemos el pronóstico realizado para el día 17 de diciembre de 1997 y válido a 36 hr.

En la figura 1 es posible apreciar, en 500 hPa, una dorsal entre dos núcleos fríos. La dorsal se extiende desde 25°S 110°O hacia 44°S 98°O, en donde se divide en dos ramas. La primera, cruza los puntos 45°S 95°O hasta 43°S 80°O, mientras que la segunda se inicia en 44°S 98°O y se extendiende a través de los puntos 45°S 102°O y 50°S 105°O, para luego continuar hacia el suroeste. Al oeste de la dorsal se observa una advección de aire cálido.

La figura 2 muestra la dorsal y los núcleos, pero en 200 hPa. La dorsal se extiende a través de los puntos 20°S 110°O, 36°S 104°O hasta 45°S 103°O, para luego dividirse en dos. La primera rama se extiende hacia el oeste hasta 43°S 88°O y la segunda cruza por 52°S 110°O para luego continuar hacia el suroeste. La temperatura en el eje de la dorsal es menor que la pronosticada para los núcleos.

Las condiciones observadas en las figuras 1 y 2 nos muestran que la dorsal se inclina hacia el oeste y además que se manifiesta en toda la tropósfera.

Por ser una dorsal que abarca gran parte de la tropósfera es que la pensamos como una dorsal cálida. Para verificar que se trata efectivamente de una dorsal cálida, vamos a realizar una sección vertical/transversal entre los puntos 45°S 119°O y 33°S 85°O.



Figura 1

Figura 1. Representa el campo de geopotenciales (línea amarilla) y temperatura en 500 hPa (línea celeste discontínua).



Figura 2

Figura 2. Representa el campo de geopotenciales (línea amarilla) y temperatura en 200 hPa (línea celeste discontínua).



Figura 3

Figura 3. En esta figura, mostramos el campo de vientos (kt) y temperatura potencial (°K, línea celeste) en una sección tranversal realizada entre los puntos 45°S 119°O y 33°S 85°O

En el corte vertical de la figura 3, queda de manifiesto la presencia de una dorsal. Para ubicarla consideramos la rotación del viento. En superficie está cerca de 38°S 101°O, en 500 hPa próximo a 39°S 102°O y en 250 hPa la encontramos en 40°S 104°O. Esto confirma que abarca la trapósfera y además que posee una inclinación.

También en la figura 3, la configuración de temperatura potencial muestra la presencia de aire cálido en el eje y al oeste de la dorsal y hasta la tropopausa. Esto se determina si miramos cómo varía la temperatura potencial en diferentes niveles, según nos acercamos, y después nos alejamos del centro de la dorsal. Por ejemplo, en 850 hPa, en el punto 45°S 119°O tenemos una temperatura de 291°K. Al acercarnos al centro, en el punto 40°S 104°O, la temperatura aumentó a 300°K, pero al alejarnos del centro la temperatura disminuye a 294°K en el punto 36°S 92°O. Esto implica que la dorsal puede tener energía disponible como para mantenerse como tal.



Figura 4

Figura 4. En ella se presentan la circulación ageostrófica del viento en forma vectorial (flechas amarillas cuya longitud es proporcional a la magnitud del vector) y la vorticidad relativa del viento (linea celeste contínua representa valores negativos de la variable) para la sección transversal antes descrita.

En la figura 4 la circulación ageostrófica muestra un descenso de aire en y delante del eje de la dorsal, mientras que al oeste de ella se observa ascenso de aire asociado a un núcleo frío (no discutido).

También en la figura 4, la vorticidad relativa del viento muestra valores positivos en toda la tropósfera, los cuales se incrementan a medida que la presión disminuye.



Figura 5

Figura 5. En una sección tranversal como la ya descrita, representamos a la divergencia del viento. Las líneas celestes discontínuas muestran a la divergencia y las líneas contínuas a la convergencia del viento

La figura 5 deja de manifiesto a la divergencia en niveles bajos, la cual va aumentando con la altura hasta alcanzar un máximo cerca de 200 hPa. Note que la divergencia muestra un valor más significativo entre 250 y 300 hPa sobre el punto 42°S 112°O. Sin embargo, este máximo está asociado a la presencia del núcleo frío en esa zona. En el punto 37°S 97°O, en 300 hPa, también hay un máximo de convergencia, casi directamente encima de la divergencia en capas bajas. Esto corresponde a las áreas de descenso, como vimos en la evaluación de los vectores ageostróficos.

Las altas presiones asociadas a una dorsal cálida son de bloqueo, como el llamado ANTICICLON SEMIPERMANENTE DEL PACIFICO SUR, el cual en su dinámica es bloqueado por la Cordillera de los Andes. El debilitamiento de esta alta, en invierno, permite la actividad frontal entre 25°- 30°S entre abril y octubre.

Algunas de las características asociadas a los bloqueos son:

  • a.- En el Hemisfero Sur, los bloqueos son más frecuentes cuando la dorsal en 500 hPa se aproxima a 55°E, 175° E y 65° W.

  • b.- Los bloqueos parecen estar relacionados con la topografía.

  • c.- Los bloqueos son más frecuentes en invierno y primavera, siendo en esta última cuando se presentan en mayor cantidad y tienden a permanecer entre una y cuatro semanas. ( TOBY N. CARLSON, MID-LATITUDE WEATHER SYSTEMS).



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Last Updated:
February 7, 2000