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Delegación Territorial en Canarias
ENERO DE 2009
Temporales de fuerte oleaje
Frentes fríos y lluvias frecuentes
Intrusión de calima en zonas altas
Resumen Meteorológico de Canarias
Enero de 2009, Vol.2, No.1
www.aemet.es
SUMARIO
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
EL MES EN
FOTOGRAMAS
© Cristina Cardós
1
El tiempo este mes.......................................
2
Climatología sinóptica...................................
5
Comportamiento termo-pluviométrico...............
6
Sensación térmica........................................
8
Aerología....................................................
9
Meteorología marítima...................................
11
Polvo atmosférico.........................................
12
Las fotos del mes..........................................
13
Noticias......................................................
15
Fotografía de portada © Daniel M Blanco
Faro de Rasca, Tenerife
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El tiempo este mes
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ENERO EN EL PASADO
3 de enero de 1970 – Temporal de viento en
Canarias con rachas máximas de 190km/h
en la vertiente este de La Palma, y de más
de 135km/h en el norte de Gran Canaria.
4 de enero de 1993 – Comienza en Canarias
el episodio de vientos del este más
prolongado: 24 días ininterrumpidos.
23.0
21 de enero de 2008 – Temporal de viento
en Canarias con rachas máximas de
100km/h en el suroeste de Gran Canaria, y
de 120m/h en la vertiente norte de Anaga
(Tenerife) y de El Hierro, donde produce
importantes daños.
20.0
27 de enero de 2007 - Temporal de lluvias
generalizadas y de viento muy fuerte en
Canarias, que afecta especialmente a El
Hierro con precipitaciones de hasta 320mm
en la costa. En zonas del sur de Gran
Canaria y de Fuerteventura se observan
rachas de 120 a 130km/h.
22.0
21.0
19.0
ºC 18.0
17.0
16.0
15.0
14.0
Muy cálido
Cálido
Normal
Frío
Muy frío
Extremadamente frío
Extremadamente cálido
Media 2009
31-ene
29-ene
27-ene
25-ene
23-ene
21-ene
19-ene
13.0
17-ene
23 de enero 1979 – Temporal de viento en
las islas occidentales de Canarias con rachas
de 100km/h en la vertiente oeste de La
Palma y en las medianías de Tenerife, y de
más de 190km/h en zonas de alta montaña.
Figura 2. Presión a nivel del mar (hPa) del
análisis ECMWF del día 8 a las 12 TMG.
ENERO DE 2009: EVOLUCIÓN DIARIA DE LAS
TEMPERATURAS MEDIAS EN LA COSTA
20 de enero de 1979 – Copiosa nevada en
Izaña: durante dos días se registran unos
3.5m de nieve en total.
15-ene
18 de enero de 1994 – Temperatura mínima
en las Cañadas del Teide: -16.8ºC
13-ene
17 de enero de 2005 – Inundaciones en San
Sebastián de la Gomera causadas por una
tormenta anclada que produce lluvias
torrenciales y 254.0mm de precipitación
total en pocas horas. En la zona de Agulo se
recogen 240mm
9-ene
17 de enero de 1994 – Temporal de viento
en Canarias con rachas de entre 90 y
110km/h en Lanzarote, Gran Canaria y
Tenerife, que alcanzan los 171km/h en
Izaña.
11-ene
El anticiclón se retira de la costa
africana entre los días 5 y 6,
favoreciendo la entrada de vientos
del norte y de la subsiguiente
advección fría que causa las
primeras lluvias del año (Fig.2). Las
precipitaciones, que afectan a casi
la mitad del Archipiélago, son en
general poco copiosas y débiles, sin
que falten por ello algunos
aguaceros aislados, que son de
intensidad fuerte en zonas de Gran
Canaria —donde, como en Mogán,
llegan a ser muy fuertes— y de
Tenerife. Durante este periodo, el
viento sopla con más brío,
racheándose con vehemencia en las
medianías
y
las
vertientes
meridionales.
Asimismo,
la
advección fría causa el retroceso de
las temperaturas hasta la «zona
normal» (Fig.4).
16 de enero de 1979 – Se produce una de las
nevadas más copiosas en Izaña, entre 2 y
2.5m de nieve.
7-ene
Figura 1. Presión a nivel del mar (hPa) del
análisis ECMWF del día 2 a las 12 TMG.
16 de enero de 1957 – El desbordamiento de
los barrancos Aguacencio y Amargavinos
(Breña Alta, La Palma) produce una brutal
avenida que causa la muerte a 32 personas.
Durante las 48 horas precedentes se
llegaron a registrar hasta 500mm en la
estación Sauces-San Andrés.
La figura 3 muestra el paso de la
primera vaguada en altura del año,
vaguada que, propagándose hacia
niveles bajos, origina un centro de
bajas presiones en superficie, que a
su vez fuerza la entrada de vientos
del oeste en Canarias. Llueve en el
95%
de
las
estaciones
con
intensidad moderada o fuerte: se
trata, por tanto, del primer
episodio de lluvias generalizadas
del año. Las cantidades registradas
alcanzan en su mayor parte entre 6
y 12mm, con máximos de 30/35mm
en las medianías de La Palma y El
Hierro. Debido a que las estaciones
con las que se sigue la evolución
diaria de las temperaturas medias
(Fig.4)
se
encuentran
mayoritariamente en las vertientes
orientales, la entrada de vientos
del oeste recibe un ligero ascenso
térmico como respuesta.
5-ene
13 de enero de 2007 – Temporal de viento
en Canarias con rachas máximas de entre 90
y 105km/h en la costa N de Tenerife.
Figura 3. Geopotencial en 500hPa (m) del
análisis ECMWF del día 9 a las 12 TMG.
3-ene
7de enero de 1999 - Temporal de viento en
Canarias con rachas máximas de 100 a
115km/h en zonas del norte de Gran
Canaria y Tenerife.
1-ene
Extendido en cuña desde Azores
hasta el norte de África, el
anticiclón induce la entrada de
vientos de componente E en el
Archipiélago durante los primeros
días del año. Esos vientos de
levante, templados y desprovistos
de polvo y humedad, nos obsequian
con cinco espléndidos días cálidos y
soleados (Fig.1).
Media 2008
Figura 4. La línea roja representa la
evolución de las temperaturas medias
diarias en la costa durante el mes de enero
de 2009 frente a los valores del periodo de
referencia 1974-1983.
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2
El tiempo este mes
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Las
precipitaciones,
aunque
débiles, no cesan una vez que la
vaguada se ha alejado por el este.
A lo largo de los días 10 y 11 se
observan lluvias o lloviznas en casi
la mitad de las estaciones de la red
de la Delegación de AEMET en
Canarias. El intenso flujo canónico
del NE, que sopla con especial
vehemencia en Fuerteventura e
Izaña, es restablecido por la
situación sinóptica que vemos en la
figura 5: alta entre Azores y la
Península Ibérica y baja en el N de
África. La restauración del NE
conserva hasta el día 13 la
advección de aire frío en capas
bajas, para ir perdiendo recorrido
marítimo y humedad en el
transcurso de los días siguientes.
Figura 5. Presión a nivel del mar (hPa) del
análisis ECMWF del día 12 a las 12 TMG.
Una DANA ubicada al suroeste de
las Islas envía bandas de nubes altas
que sobrevuelan el Archipiélago de
oeste a este (Fig.6), en sentido
opuesto
a
las
masas
de
estratocúmulos que por debajo
transporta el alisio. Barruntando el
sistema frontal que se aproxima, las
temperaturas, dentro todavía de los
márgenes de la normalidad (Fig.4),
acaban por irrumpir el día 14 en la
zona cálida.
regresar a la «zona normal». El
viento
adquiere
de
nuevo
protagonismo soplando con rachas,
huracanadas en zonas de montaña,
y muy fuertes en las medianías y en
las costas del este de las islas de
mayor relieve.
Figura 7. Geopotencial en 500hPa (m) del
análisis ECMWF del día 15 a las 12 TMG.
A lo largo de los días 15 y 16 se
produce el tránsito de una honda
vaguada (Fig.7), asociado a la cual
viaja un frente frío cuya elevada
actividad se fundamenta tanto en
el fuerte contraste de masas de
aire como en el vertido posfrontal
de aire frío que luego se observa. El
paso del sistema frontal (Fig.8)
origina el segundo episodio de
lluvias generalizadas del mes. Se
observan precipitaciones en el 65%
de las estaciones; las cantidades,
sin ser exorbitantes (entre 2 y 3mm
en su mayor parte) presentan
máximos de más de 20mm en Anaga
y en zonas de Lanzarote, donde los
chubascos
llegan
a
ser
de
intensidad fuerte.
Al tránsito de la vaguada le sucede
un lapso de tres días (17, 18 y 19)
durante los cuales se restituye el
régimen canónico y anticiclónico
del NE y se aborta la advección de
aire
frío
(Fig.9).
En
estas
condiciones
las
temperaturas
ascienden hasta alcanzar la «zona
muy cálida» el día 18 (Fig.4),
mientras
las
precipitaciones,
aunque débiles, no acaban de cesar
en las medianías, como tampoco el
viento de amainar. El mar se
encrespa con olas de hasta 7m.
Figura 9. Presión a nivel del mar (hPa) del
análisis ECMWF del día 18 a las 12 TMG.
Figura 8. Imagen visible Meteosat-9 del día
15 a las 09.45 TMG.
La irrupción de aire frío hace
descender
las
temperaturas
moderadamente hasta hacerlas
Vuelven las lluvias los días 19 y 20,
esta vez causadas por el paso de
una discontinuidad. Se registran
precipitaciones en el 50% de las
estaciones, a veces en forma de
chubascos moderados; los máximos
se dan en las medianías y no
superan los 20/30mm. La advección
fría que le sigue devuelve las
temperaturas a la «zona normal».
El impetuoso viento del norte se
rachea con fuerza a sotavento,
TABLA 1
EFEMÉRIDES DE ENERO
Temperatura mínima
3
Figura 6. Imagen visible Meteosat-9 del día
12 a las 13.00 TMG.
ESTACIÓN
Nuevo
valor
Fecha
Valor
anterior
Fecha
La Victoria – Gaitero
-2,3 ºC
12-01-09
-1,5 ºC
23-01-2004
Arucas (Granja Agrícola)
10,8 ºC
30-01-09
11,0 ºC
04-01-1994
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El tiempo este mes
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Figura 10. Imagen visible Meteosat-9 del día
20 a las 09.45 TMG.
la intrusión de calima que se
observa en medianías y en zonas de
montaña, intrusión que alcanza su
cenit el día 29 sin el esperado
ascenso de las temperaturas, que
continúan bajando hasta entrar en
la «zona fría» el día 30 con la
llegada de un nuevo frente frío. Y
así finaliza el mes, con el paso de
un nuevo y bastante activo sistema
frontal (Fig.15) que, asociado a una
vaguada de onda larga, cruza el
Archipiélago desde el NW. El
vertido posfrontal de aire frío
hunde las temperaturas hasta la
«zona fría».
Figura 12. Geopotencial en 500hPa (m) del
análisis ECMWF del día 27 a las 12 TMG.
engendrando ondas de montaña en
su encuentro con el relieve insular
(Fig.10). Olas de hasta 8m
blanquean de espuma hirviente el
litoral.
En cuña sobre Canarias, el
anticiclón guillotina la advección
fría el día 23, introduciendo un
flujo del N débil, generador de
abundante
nubosidad
baja
y
precipitaciones débiles entre las
que se intercalan
chubascos
moderados
(Fig.11).
Las
temperaturas invaden la «zona muy
cálida», iniciando un episodio
cálido de tres días de duración.
Figura 11. Presión a nivel del mar (hPa) del
análisis ECMWF del día 23 a las 12 TMG.
Una masa de aire frío arriba a
Canarias el día 25, haciendo
retroceder a las temperaturas hasta
la «zona de normalidad». Se
producen lluvias débiles en las
medianías de las islas de mayor
relieve y rachas muy fuertes en
zonas de Gran Canaria y de El
Hierro. Con el
anticiclón casi
estacionario, los únicos cambios
significativos se producen en
niveles medios y altos con el
tránsito el 27 de una vaguada de
onda corta (Figs.12 y 13) que,
desplazándose embebida en la
Observadas en más de la mitad de
las estaciones, las precipitaciones
alcanzan en el macizo de Anaga los
valores más altos, en torno a los
40mm. No faltan a la cita con el
frente los chubascos fuertes, que
Figura 13. Imagen de vapor de agua WV73
Meteosat-9 del día 27 a las 12.00 TMG.
TABLA 2
AVISOS EMITIDOS POR EL GRUPO DE PREDICCIÓN Y VIGILANCIA
ENERO 2009
Viento
Lluvia
Temperatura
Mar
Alertas amarillas
2
2
0
3
Alertas naranjas
0
0
0
2
Alertas rojas
0
0
0
0
circulación
zonal,
inestabiliza
someramente la atmósfera sin
producir fenómenos meteorológicos
relevantes más allá de algunas
lluvias débiles y del paso de un
manto muy deshilachado de cirros.
en zonas de Tenerife se observan
con más frecuencia, ni tampoco las
rachas de viento, que sopla con
vehemencia en zonas expuestas de
todas las islas.
Como añorando la apacibilidad
sus comienzos, el último día
enero lo emplean los cielos
despejarse de nubes, el viento
quitarse bríos y las temperaturas
normalizarse.
de
de
en
en
en
Figura 14. Presión a nivel del mar (hPa) del
análisis ECMWF del día 29 a las 12 TMG.
El 28 Canarias se halla en una zona
de remanso en la que disminuyen
tanto la inestabilidad como la
nubosidad (Fig.14). El fenómeno
más sobresaliente de estos días es
Figura 15. Imagen visible Meteosat-9 del día
30 a las 09.00 TMG.
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4
Climatología sinóptica
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Las gráficas de geopotenciales
medios
sobre
las
superficies
isobáricas de 1000 y 500hPa
muestran
el
comportamiento
mensual
de
las
estructuras
dinámicas en el entorno de las islas
con respecto a los valores
climatológicos normales del periodo
de referencia 1958-2002.
El pasado mes de enero ha
continuado
el
comportamiento
bastante
apartado
de
la
climatología del otoño pero en
sentido
contrario,
habiendo
invertido
completamente
la
posición de las dos anomalías
positiva y negativa en ambos
niveles sobre el Atlántico.
Así, mientras en diciembre de 2008
la extensa anomalía positiva al
norte se justificaba en un
desplazamiento septentrional de la
circulación de perturbaciones de
latitudes medias, en enero éstas no
sólo han recuperado su posición
más meridional propia del invierno,
sino que además lo han hecho con
una intensidad mayor de la
climatológica,
convirtiendo
la
anomalía en significativamente
5
Figura 16. Altura geopotencial en 1000 hPa: Promedio mensual ECMWF 12 UTC Enero 2009
(líneas continuas en decámetros). Anomalía sobre la climatología ERA-40 Enero 1958-2002
(sombreado de color en metros).
negativa. En consonancia con este
hecho, el sistema anticiclón en
superficie-dorsal en niveles altos
(Fig.17) se ha situado también
próximo
a
su
posición
climatológica, aunque centrado
Figura 17. Altura geopotencial en 500 hPa: Promedio mensual ECMWF 12 UTC Enero 2009
(líneas continuas en decámetros). Anomalía sobre la climatología ERA-40 Enero 1958-2002
(sombreado de color en metros).
ligeramente más al oeste y sobre
todo más potente, como demuestra
la presencia de anomalía positiva
en su centro, que llega a abarcar el
Archipiélago Canario (Fig.16). Los
dos efectos citados han dado lugar
a una configuración de intensa
circulación del oeste sobre el
Atlántico Norte.
La anomalía que sí continúa
concordando con la de los meses
previos es la de valor negativo que
se observa en ambos niveles bajos y
medios sobre el Mediterráneo
Occidental, que resultando más
intensa que en diciembre abarca la
Península Ibérica y gran parte del
Norte de África. La continuidad de
esta
anomalía,
derivada
nuevamente de la frecuente
presencia de perturbaciones que se
han descolgado de la circulación
general sobre la zona, unida a la
anomalía positiva al oeste de
Canarias se corresponde con una
alta incidencia durante el mes de
flujos fríos del norte sobre las islas.
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Comportamiento termo-pluviométrico
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El carácter térmico del mes de
enero ha sido dispar, como puede
observarse en la variedad de
colores del mapa del carácter
térmico (Fig.18). En los dos
extremos del archipiélago ha sido
más cálido que en las islas
centrales: En La Palma y El Hierro
ha sido un mes muy cálido,
exceptuando la Restinga (El Hierro)
que ha sido cálido; en La Gomera
ha sido cálido en una pequeña
franja de la costa occidental, y
normal en el resto de la isla; en
Lanzarote cálido en su mitad norte,
y normal en la sur; y Fuerteventura
ha sido normal en el norte, y frío en
su mitad sur. De las dos islas
centrales: en Tenerife ha sido
normal en su mitad occidental y
frío en la oriental, y en Gran
Canaria, ha sido un mes muy frío,
con una zona fría al noroeste. Gran
Canaria ha sido la isla más fría de
todo el archipiélago este mes,
superándose incluso un récord de
temperatura mínima en Arucas
(Tabla 1).
Observando el carácter de la
precipitación de enero de 2009,
dominan en el mapa los colores
verdes y azules (Fig.19), delatando
un carácter normal y húmedo que
difiere bastante del carácter muy
seco que dominó en enero de 2008.
En las islas orientales: Lanzarote y
Fuerteventura han tenido un
carácter húmedo, con una zona
normal en la costa oriental de cada
isla; Gran Canaria húmedo en casi
toda la zona costera, con una zona
normal en el centro de la isla que
llega hasta la costa oeste. El resto
del archipiélago no difiere mucho:
El Hierro carácter húmedo; La
Palma normal, salvo una pequeña
franja seca en la costa oriental, y
otra húmeda en la occidental; La
Gomera normal; y Tenerife normal
en la mitad occidental, y húmeda
en la oriental, con un núcleo muy
lluvioso en la península de Anaga y
en Izaña. Esta lluvia en enero ha
estado muy bien repartida a lo
largo de todo el mes, como se
Figura 18. Carácter de la temperatura
• Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elaboración del mapa
EF= extremadamente frío
EC=extremadamente cálido
MF=muy frío
F=frío
N=normal
C=cálido
MC= muy cálido
Figura 19. Carácter de la precipitación
• Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elaboración del mapa
EH= extremadamente húmedo MH=muy húmedo H=húmedo N=normal S=seco MS= muy seco
ES=extremadamente seco
Figura 20. Carácter climatológico del número de días con precipitación apreciable
• Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elaboración del mapa
EF=extremadamente frecuente MF=muy frecuente
F=Frecuente N=Normal
PF=Poco frecuente
MPF = Muy poco frecuente EPF=Extremadamente poco frecuente
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6
Comportamiento termo-pluviométrico
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Figura 21. Precipitación total
• Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elaboración del mapa
aprecia en el mapa de número de
días de precipitación (Fig.20). El
número de días de precipitación ha
sido muy frecuente en Lanzarote,
Fuerteventura y El Hierro; en Gran
Canaria los días de lluvia han sido
muy frecuentes en la mitad norte,
frecuentes en una banda central, y
normales en el sur; en Tenerife muy
frecuente en la mitad oriental, y
normal en la oriental, con un sector
central de carácter frecuente; en
La Gomera normal; y en La Palma
frecuente, con una zona muy
frecuente en el sur y otra normal
en el centro de la isla.
El mapa de isoyetas (Fig.21)
muestra que se han superado los
200 mm en La Laguna, y en la zona
de Los Realejos-El Portillo, a
2.118m de altitud, se ha llegado a
los 340 mm.
AÑO AGRÍCOLA 2008-2009
Precipitación
acumulada
Canarias hasta el mes de enero
200
en
180
160
140
120
Los porcentajes de precipitación
acumulada respecto a la media
durante el año agrícola
actual
(01/09/2008 a 31/08/2009) hasta el
31 de enero presentan bastantes
diferencias con respecto a los
mapas del primer cuatrimestre. Las
amplias zonas con superávit que se
observaban hasta el 31 de
diciembre se ven reducidas un mes
después a la mitad oriental de
Lanzarote así como a las medianías
y zonas de montaña de La Palma,
Tenerife y Gran Canaria (Fig.22).
100
80
60
[%]
Figura 22. Porcentaje de precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta el 31 de enero
de 2009 respecto a la media (1971-2000).
Elaborado a partir de los datos de 53 estaciones meteorológicas.
230
180
La mitad occidental de El Hierro
presenta, en valor absoluto, la
anomalía negativa más elevada (≈90mm); su contrapunto se localiza
en las medianías y zonas altas de
Gran Canaria, La Palma y Tenerife,
con anomalías positivas de entre
250 y 300mm (Fig.23).
130
80
30
-20
-70
mm
Figura 23. Anomalía de la precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta el 31 de
enero de 2009 respecto a la media (1971-2000).
Elaborado a partir de los datos de 53 estaciones meteorológicas.
7
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Sensación térmica
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La temperatura del aire no es la única variable relevante en el estudio del confort térmico. Durante los últimos 150
años se han concebido más de 100 índices térmicos, biparamétricos la mayor parte de ellos, para describir los
complejos mecanismos implicados en el intercambio de calor que se establece entre el cuerpo humano y el
ambiente térmico en el que el hombre desarrolla su actividad. En un entorno frío, los índices se construyen en
base a combinaciones de temperatura y velocidad del viento, tratando así de explicar el flujo turbulento de calor
sensible (Wind Chill es el mejor ejemplo de estos índices). En ambiente cálido se utilizan índices que buscan
combinaciones de la temperatura y la humedad para dar cuenta del flujo de calor latente (Heat index está entre
los que dan mejores resultados). Sin embargo, ninguno de los dos índices es capaz por sí solo de explicar todos los
mecanismos del intercambio de calor. En esta sección se utiliza una combinación de ambos muy extendida en
Estados Unidos y Canadá: se usa Heat index para temperaturas del aire seco T>27ºC, Wind Chill para T<5ºC y la T
para el resto.
Las gráficas de abajo están elaboradas con los datos de la red de estaciones automáticas de AEMET en Canarias y
representan el porcentaje de días dentro del mes en que, tanto a media noche como a mediodía, se han
experimentado las sensaciones térmicas que se detallan en la leyenda (Fig.24).
Figura 24.Sensación térmica a las 0 y a las 12 TMG – Enero de 2009.
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8
Aerología
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En las gráficas tiempo/altura de
datos del sondeo de Tenerife del
mes de Enero se observa el
comportamiento de los parámetros
meteorológicos en la atmósfera en
la vertical de Canarias que han
registrado una variabilidad algo
mayor que en meses anteriores,
destacando la baja frecuencia de
inversiones vigorosas.
Figura 25. Perfil de temperatura (sondeo termodinámico de Güímar, enero de 2009).
Figura 26. Perfil de humedad (sondeo termodinámico de Güímar, enero de 2009).
Figura 27. Perfil de viento (sondeo termodinámico de Güímar, enero de 2009).
9
La pauta general del mes ha sido la
sucesión de entradas de aire frío
del norte que se han ido alternando
con periodos estables, sin ningún
episodio
importante
de
inestabilidad. En el curso de esta
secuencia la inversión térmica
(Fig.28) ha variado la altura de su
base -y con ella la altura de la capa
superficial húmeda- desde valores
ligeramente por debajo de 1000
metros en sus lapsos más débiles,
hasta por encima de los 2000
metros y hasta 3000 puntualmente;
sin llegar a desaparecer en ningún
caso y evitando por tanto la
inyección de humedad en la
troposfera media y alta (Fig.26).
Únicamente se observa presencia
de humedad en niveles superiores
desconectada de la capa superficial
en días esporádicos, asociados a
circulaciones de componente oeste
en estos niveles inducidas por
ondulaciones de la circulación
general que se han aproximado al
archipiélago.
De los episodios fríos que se han
registrado durante el mes que
coinciden con circulaciones del
norte cabe destacar los de los días
6, 8, 22, y sobre todo el del 15 y 16
en que la isocero llega a descender
hasta los 2000 metros. De este
evento
también
sobresale
la
intensidad de la circulación en
niveles altos en los días posteriores
asociada a la corriente en chorro
del flanco trasero de una profunda
DANA centrada en el Norte de
África, de la que igualmente se
deriva la intensidad de la inversión
consecuencia del contraste entre
aire muy frío inferior y flujo
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Aerología
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
subsidente superior. Este efecto
termina por producir un episodio
relativamente cálido entre los 1000
y 2000 metros de altura los días 18
y 19 (Fig.25) una vez que el primer
elemento de la advección fría cesa
con la subsidencia todavía intensa.
También en este episodio se
aprecia la incidencia de vientos
fuertes en niveles bajos que con
menor intensidad también se
repiten en episodios posteriores
(Fig.27).
Figura 28.
Diferencia de temperatura potencial entre la base y la cima de la
inversión e isocero (sondeo termodinámico de Güímar, diciembre de 2008).
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10
Meteorología marítima
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Figura 29. Temperatura media de la superficie del mar en enero de
2009 (elaborada a partir de análisis del operativo ECMWF).
La temperatura del océano en torno
al archipiélago se encontró entre 17
y 19º C. Como es usual, las aguas
cercanas
a
Fuerteventura
y
Lanzarote
se
mostraron
aproximadamente un grado más
frías que las del resto del
archipiélago (Fig.29).
Una vez
más, el mapa de
anomalías térmicas muestra un
ligero
enfriamiento
del
afloramiento de la costa africana
en la latitud de Canarias que se
propaga hasta Madeira. Por el
contario, en la zona de las Azores la
diferencia térmica fue similar (0.5
a 1ºC) pero en sentido positivo
respecto a los valores históricos de
este mes (Fig.30)
Cerca de las costas la temperatura
descendió de manera
continuada, terminando
el mes muy cerca de los
18ºC (Fig.32). Durante
enero hemos tenido
varios episodios de mar
de fondo, algunos de
ellos con oleaje de
envergadura. El día 17
de enero, las boyas
Figura 31. Mareogramas. Datos de la boya costera de Las Palmas II.
11
Figura 30. Anomalía de la temperatura media de la superficie del
mar en enero de 2009 en relación al período 1958-2002 (reanálisis
ERA40).
costeras
registraban
alturas
máximas de entre 6 y 7 metros en
la costa NE Gran Canaria y el día 22
se sobrepasaron los 8 metros en la
misma localización (Fig.31).
Figura 32. Datos de la boya exterior de Tenerife.
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Polvo atmosférico
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Durante los días 28, 29 y 30 del mes
de enero de 2009 tuvo lugar un
episodio de intrusión de polvo
africano en medianías y cumbres de
las islas, entre 300 y 2000m
aproximadamente (Fig.33).
Figura 33. Imagen MODIS del 29 de enero de
2009
Las altas presiones centradas al
Oeste de Canarias, que afectaron
también al Noroeste de África
(Fig.34) fueron las responsables de
este episodio africano en las islas.
Figura 35. Serie de concentraciones promedio diarias (µg/m3) de PM10 registradas en la
estación de Santa Cruz de Tenerife (Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, AEMET,
28º28’21”, 16º14’50”, 52 m.s.n.m.), entre el 1 y el 31 de enero de 2009, con un
espectrómetro láser GRIMM 1108.
registraron
algunos
promedios
minutales superiores a 100ug/m3
durante el día 30 (máximo de 160
ug/m3 a las 21:38 GMT).
El origen del material particulado
se situó en zonas del Sur de
Marruecos, Norte del Sahara
Occidental y Oeste de Argelia
(Fig.35). Durante estos tres días de
episodio se registraron altos valores
de espesor óptico de aerosoles y
altas concentraciones de polvo en
alturas comprendidas entre 500 y
2000 m aproximadamente (Fig.37).
Las
máximas
concentraciones,
registradas en las islas de la
provincia de Las Palmas entre 500 y
1500m de altura aproximadamente,
fueron de entre 150 y 300 ug/m3
(Fig.36). A nivel de superficie, el
episodio tuvo impacto
Se
registraron
descensos
de
visibilidad en el aeropuerto de Los
Rodeos (Tenerife) entre las 19:48
GMT y las 21:00 GMT del día 29
(mínima visibilidad de 3500 m) y en
el Tenerife Sur entre las 9:30 GMT y
las 10:00 GMT (visibilidad de 5000
m). Desde Santa Cruz de Tenerife
también se pudo apreciar cierta
reducción de visibilidad, que
incluso permitió mirar al Sol al
amanecer.
Figura 36. Día 29 de enero de 2009 a las 12
GMT. Retrotrayectorias HYSPLIT 4.0 de 120
h, con punto de llegada en Tenerife a
alturas de 500 m.s.n.m. (rojo), 1500
m.s.n.m. (azul) y 2500 m.s.n.m. (verde).
Figura 34. Promedio del campo de presión a
nivel de superficie del día 28 de enero de
2009. Datos de reanálisis de NCEP
principalmente
debido
a
la
deposición gravitacional de las
partículas,
aunque
las
concentraciones fueron menores
que las previstas. El máximo
promedio diario de PM10 en Santa
Cruz de Tenerife fue únicamente de
12ug/m3 (Fig.35), aunque se
Figura 37. Distribución vertical de la
concentración de polvo sobre Canarias. Día
29 de enero de 2009 a las 12 GMT. Modelo
BSC/DREAM.
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12
Las fotos del mes
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La cencellada es un hidrometeoro que
consiste en la formación de hielo blanco o
semitransparente debido a la congelación
de las gotas de agua subfundidas que se
forman sobre las superficies que envuelve la
niebla. Para su formación se necesitan unas
temperaturas bajas, menores de -2ºC, y
vientos moderados que provocan que los
depósitos de hielo sean de mayor tamaño en
el lado de barlovento de los objetos sobre
los que se forma la cencellada.
Estas condiciones no son extrañas en las
cumbres más altas de las islas en época
invernal y el día 16 se pudieron observar
estos tipos de depósitos en las instalaciones
del Observatorio Atmosférico de Izaña, que
se encuentran a 2367 msnm en la isla de
Tenerife.
Desde el día anterior se produjo un
paulatino descenso de la temperatura, a
partir de las 12 Z del día 15 la temperatura
ya era inferior a 0ºC, la niebla cubría las
instalaciones y soplaba un viento constante
del W de al menos 5 m/s. A lo largo de la
primera parte del día 16 se mantuvo la
niebla, la temperatura osciló entre -2ºC y 4ºC, y siguió soplando el viento. Estas
condiciones posibilitaron la formación de los
depósitos de hielo que se pueden ver en las
fotos tomadas por el observador de turno.
Este hidrometeoro crea problemas en la
toma de datos tanto manuales, como se
puede imaginar viendo el estado de la
garita meteorológica, como en los sensores
de campo. La estación semiautomática
(SOSS) obtiene los datos de viento mediante
dos tipos de sensores: uno mecánico
(cazoletas) y otro sónico. Al comenzar a
formarse el hielo sobre los sensores
mecánicos va frenando el mecanismo hasta
que lo acaban bloqueando. Se detecta el
comienzo de la formación del hielo al ir
disminuyendo la velocidad del viento que
mide este anemómetro en comparación con
las medidas que obtiene el sónico. En este
caso estuvieron fuera de servicio desde las
3 Z hasta las 12 Z del día 16, momento en
que el sol fundió el hielo que aprisionaba
los sensores volviendo a funcionar
correctamente.
Fotos: Virgilio Carreño
Texto: Javier de Luis
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Las fotos del mes
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Cúmulo en Fuerteventura, 9 de enero. © Pedro-Canariasmet
Desde el sur del Cotillo (Fuerteventura), 9 de enero. ©PedroCanariasmet
«Nubes fantasmas» en Tenerife, 17 de enero - © Mingo Canariasmet
Desde Tenerife, 24 de enero de 2009. ©Braulio- Canariasmet
Lanzarote, 15 de enero- Gustavo © Gustavo -Canariasmet
Costa de Gran Canaria, 25 de enero de 2009. © agam-Canariasmet
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14
Noticias
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El Centro Meteorológico de Santa
Cruz de Tenerife presentará un
póster sobre trombas marinas en
Canarias en la conferencia
internacional de la European
Geosciences Union
El Centro Meteorológico de
Santa Cruz de Tenerife desarrolla
actualmente un estudio sobre
trombas marinas en las Islas
Canarias.
Se
analizan
las
condiciones meteorológicas en las
que estos eventos tienen lugar con
el
objetivo
de
desarrollar
herramientas de ayuda a su
predicción. Los resultados de dicho
trabajo están siendo sintetizados
por E. Barrera, C. Cardós, M.
Hernández y R. Sanz en una
contribución en formato póster que
ha
sido
aceptada
para
su
presentación en la conferencia
internacional de la European
Geosciences Union que se celebrará
en Viena en abril de este año.
Colaboración del meteorólogo
Ernesto Barrera en la traducción
del libro: «The history of
seafaring»
La Editorial Geoplaneta acaba de
publicar la edición española del
libro de Donald S Jonson, "The
history of seafaring". En la primera
página, la Editorial agradece a
Ernesto Barrera, meteorólogo del
Centro Meteorológico de Santa
Cruz de Tenerife, la ayuda
prestada durante el proceso de
traducción.
Mission accomplished!
Ya están de vuelta los dos
participantes
del
Centro
Meteorológico de Santa Cruz de
Tenerife en la campaña antártica
española: Agustín Juan Arrufat
Padrón (2ª participación) y Víctor
(José Juan) García Ayala (7ª
participación). Ambos colaboraron
en la primera fase de esta
campaña, que se desarrolló entre
los días 17 de noviembre de 2008 y
16 de enero de 2009.
Estudio fenológico del cultivo del
plátano
El Centro Meteorológico de Santa
Cruz de Tenerife ha abierto una
nueva línea de trabajo relacionada
con el estudio climatológico del
cultivo
del
plátano.
Esta
investigación fenológica tendrá por
objetivo cuantificar cómo afectan
las condiciones climáticas al ciclo de
esta planta. Es una iniciativa que
pretende ser de utilidad a los
agricultores plataneros de Canarias.
© Victor García Ayala
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COLABORADORES:
Jesús Agüera
Silvia Alonso
Ernesto Barrera
Cristina Cardós
Emilio Cuevas
Juan José de Bustos
Javier de Luis
Miguel Hernández
Carlos Marrero
Víctor Quintero
José María Rodríguez
Sergio Rodríguez
Irene Sanz
Ricardo Sanz
Centro Meteorológico de Santa Cruz de Tenerife
Avenida San Sebastián 77
38005 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 213 222
Centro de Investigación Atmosférica de Izaña
Calle La Marina 20 6ª planta
38001 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 151 718
Centro Meteorológico de Las Palmas
Calle Historiador Fernando de Armas 12
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Tafira Baja)
Teléfono: 928 430 601
© Cristina Cardós
www.aemet.es
Edición: Ricardo Sanz ([email protected])