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Superluna

superluna - noche del 22 al 23 de junio
superluna - noche del 22 al 23 de junio

 

Por una lado tenemos unas de las noches más cortas del año, en Catalunya y Alicante veremos cómo arden hogueras para acompañar la fiesta de la noche de San Juan, y en el cielo durante la madrugada del domingo la Luna se situará en su perigeo, el punto de su órbita más próximos a la Tierra. La superluna o súper luna o big moon en inglés, es un fenómeno que se produce una vez al año.

 

perigeo - punto más cercano a la Tierra
perigeo - punto más cercano a la Tierra


La luna llena más grande y que se verá más cerca este año tendrá lugar el 23 de junio puntualmente a las 11:32 Horario Universal. Los astrónomos llaman a este tipo de luna llena cercana “Luna Llena en Perigeo”. La palabra perigeo describe el momento más cercano de la Luna a la Tierra durante un mes determinado.

El concepto superluna no es astronómico. Si buscamos por la red podemos encontrar que este término lo usó por primera vez el astrólogo Richard Nolle en 1979 “una luna nueva o llena que tiene lugar cuando ésta alcanza su mayor cercanía (en un 90%, o cerca de 90%) a la Tierra en una órbita determinada (perigeo). En palabras simples, cuando la Tierra, la luna y el sol están en línea, encontrándose la luna lo más cerca a la Tierra”.


¿cuándo?
¿cuándo?


Cada año la Luna pasa por su perigeo, punto de la órbita alrededor de la Tierra en que esta dista menos distancia. La distancia de la Luna a la Tierra es variable. En la elíptica que tiene la Luna alrededor de nuestro planeta, tiene un punto de mayor aproximación, denominado Perigeo o periapsis, a 356.425 Km. de la Tierra, y otro de mayor alejamiento conocido como Apogeo o apoapsis a 406.710 Km.


consecüencias
consecuencias


Al tener la luna más cerca de nosotros podremos verla un 14% más grande, más redonda y un 30% más iluminada. Además de estar más cerca se producirá un alineamiento entre el Sol, la Tierra y la Luna.

Cuando tenemos la luna llena en A Coruña, por ejemplo, la marea viva puede alcanzar los 2 metros de altura, este domingo la marea viva puede alcanzar los 4,7 metros durante la tarde del lunes. Habrá zonas, que habitualmente no se ven afectadas por esta subida del nivel del océano, cubiertas por el agua.

Huracanes Pacífico 2013

Ver vídeoArranca la temporada de huracanes en el Pacífico oriental

El día 15 de mayo empezó oficialmente la temporada de huracanes en el Pacífico Oriental y terminará en torno el 30 de noviembre. Estas fechas oficiales no siempre coinciden con la formación del primer sistema, que puede adelantarse uno días, o el último que puede formarse pasado finales de noviembre.

Este año con el inicio oficial de la temporada hemos visto formarse el primer sistema: la tormenta tropical Alvin

A las 5 de la tarde del 15 de mayo el Centro Nacional de Huracanes anunciaba la formación de laDepresión Tropical Uno situada a unos 1045 km al suroeste de la ciudad de Acapulco(México), a las pocas horas ya era la primera tormenta tropical de la temporada y recibía el nombre de Alvin. 

Con las últimas imágenes de satélite podemos ver que sigue desplazándose dirección noroeste a una velocidad que oscila entre los 10 a 20 km/h. Esta tarde se reducirá un poco su velocidad y podría alcanzar la categoría 1 de huracán.  Su situación lejos de la costa permite no tener activados ningún aviso sobre el litoral mexicano y su población. 

 

Imagen de satélite de la posición de la tormenta tropical Alvin a las 10 AM (UTC)
Imagen de satélite de la posición de la tormenta tropical Alvin a las 10 AM (UTC)

Las salidas de diferentes modelos (spaghetti models) e incluso el mismo pronóstico del Centro Nacional de Huracanes indican que no variará demasiado su trayectoria y que terminará perdiéndose en aguas del Pacífico dentro de un par de días cuando vuelva a perder fuerza. 

 

Modelos espagueti
Modelos espagueti

Estos sistemas pocas veces alcanzan al costa oeste de Estados Unidos, en cambio sí que es fácil que terminen impactando sobre el litoral mexicano de aquí que el Servicio Meteorológico Nacional de México (CONAGUA) saque pronósticos de cómo será la temperada además de avisos y análisis de la evolución de los sistemas formados. 

 

Evolución de Alvin para las próximas 100 horas
Evolución de Alvin para las próximas 100 horas

Para esta temporada se han pronosticado 14 sistema tropicales de los cuales 8 podrán alcanzar la categoría de huracán y 4 de ellos (la mitad) la categoría superior, esto es la 3, 4 o 5.  Si lo comparamos con lo previsto en el Atlántico vemos que este año la temporada será un poco menos activa que allí pero se sitúa ligeramente por encima del promedio 1949 a 2012 con 13,2 ciclones con nombre.

 Las zonas que se ven más afectadas por estos sistemas son las mexicanas. Las regiones con costa, las sierras del sur, Juárez, cuenca del Papaloapan o el istmo de Tehuantepec son las que más se ven afectadas por el agua. 

En el Pacífico oriental los nombre de los sistemas que seguirán a Alvin son Alvin, Barbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Manuel, Narda, Octave, Priscilla, Raymond, Sonia, Tico, Velma, Wallis, Xina, York y Zelda.

Previsión CONAGUA y nombre de los huracanes 2013
Previsión CONAGUA y nombre de los huracanes 2013


 

Tiempo Saturno

Quedan muy pocos días para que empiece oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico norte (1 de junio) y hoy queremos hablar de un huracán muy concreto. De hecho este huracán es tan peculiar que tenemos que ir a buscarlo a otro planeta.

 

 

Sistema solar

Sistema Solar
Sistema Solar: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón

Nuestro planeta, la Tierra, es el tercero más cercano al Sol. Antes tenemos a Venus y el pequeño Mercurio, el más próximo. La Tierra se caracteriza por tener casi 3/4 partes de su superficie (el 71%) cubierto de agua. Con el calor del Sol esta agua se evapora y el vapor de agua es el combustible que usan los grandes sistemas tropicales para alimentarse y crecer.

Además nuestra atmósfera está compuesta en su mayor parte por Nitrógeno 78%, Oxígeno 21%, Argón 1 %  y vapor de agua en otro 1%.

 

Solar-diametro-tierra
Diámetro de La Tierra


Dos planetas a la derecha tenemos un gigante gaseoso, Saturno. Saturno lo identificamos con mucha facilidad porque tiene un conjunto de anillos que lo rodean y que son visibles con facilidad desde la Tiera. Es el segundo planeta más grande del Sistema Solar detrás de Júpiter, a su izquierda, y hasta la invención del telescopio fue considerado el último. 

 

Diametro-saturno
Diámetro Saturno


El 15 de octubre de 1997 la sonda Cassini-Huygens fue lanzada al espacio. Esta misión coordinada por la NASA, ESA y la ASI tiene como misión estudiar Saturno y sus satélites naturales. Huygens aterrizó sobre Titán en 2005 para estudiar la superficie de la luna, mientras que Cassini siguió orbitando el planeta tomando fotografías. En 2006 era invierno en el polo norte del planeta y no había suficiente luz para fotografiar bien esa zona pero se intuía la existencia de una enrome tormenta. En noviembre llegó la primavera y tras un cambio en el ángulo de la cámara de la sonda se empezó a tomar fotos de la zona todavía desconocida.


 

Y llegó la sorpresa...

 

El huracán de Saturno

Huracan-saturno-polo
Huracán de Saturno


Las impresionantes imágenes que se han obtenido corresponden a una enorme tormenta. La sonda se encuentra a unos 420000 km. Lo que vemos es una imagen en falso color tomada por la cámara de infrarrojos de Cassini tomada el 27 de noviembre de 2012. En el polo norte hay una gran zona hexagonal en cuyo centro gira en sentido horario un enorme huracán. Se cree que está anclado sobre el Polo Norte y no se tiene idea de cuanto tiempo lleva activo.

El ojo de este enorme huracán mide unos 2000 km de diámetro. Es tan grande que podríamos poner en el la Península Ibérica sin problema. Los ojos de los huracanes en la Tierra miden como máximo unos 60 km de diámetro, un tamaño parecido al que tiene el área metropolitana de Madrid.

 

Huracan-saturno
Huracán Saturno

La atmósfera de Saturno está compuesta sobretodo por Hidrógeno 93% y Helio 5% y en mucha menor medida Metano 0,2% y vapor de agua 0,1%. Esta poca cantidad de vapor de agua es lo que hace interesante la formación de ese enorme huracán sobre su polo norte. En la Tierra necesitamos del vapor de agua para alimentar los sistemas tropicales aquí no hay casi vapor... pero tenemos un sistema centenares de veces mayor.

 

Huracan-saturno-datos
Huracán Saturno

 

Los vientos giran en sentido horario a una velocidad de más de 530 km/h, esto es unas 4 veces los vientos en la Tierra y la altura de las nubes de tormenta llegan a los 70 km, cuando en nuestro planeta las más altas pueden alcanzar tan solo los 10 km. Son esos fuertes vientos lo que mantienen anclado sobre el Polo este huracán. Realmente se trata de un huracán de otro mundo.

Primavera

 

Ya tenemos aquí la nueva estación! A las 12:02 de este miércoles damos por empezada (astronómicamente hablando) esta nueva estación: la primavera.Tenemos por delante más de 8013720 segundos, 133562 minutos, 2226 horas, 13 semanas o lo que es lo mismo: 92 días 8 horas y 2 minutos de primavera.

PRIMAVERA1

Para algunos la primavera les evoca estornudos y picores a otros una subida de la temperatura y un aumento del estado de ánimo.

Efemérides

Esta primavera llegará con tres eclipses, dos van a ser de Luna pero no serán muy visibles desde España y el de Sol (anular) no lo podremos ver. En cambio podremos ver muy bien unos cuantos planetas.

Saturno: estos días lo podemos ver al final de la noche y al final de la primavera será en el crepúsculo.

Júpiter: lo veremos brillar al principio de la noche durante toda la primavera y junto a él Venus a partir de mayo.

¿Por qué empieza la primavera?

El cambio de estación viene dado por convenio. Nos encontramos en el momento en que la Tierra se encuentra en una posición determinada a lo largo de su trayectoria alrededor del Sol. La trayectoria del Sol será a lo largo del ecuador celeste y cuando esto ocurra el día y la noche prácticamente tendrán la misma duración: equinoccio.  Cuando esto ocurra en el hemisferio sur empezará el otoño.

Todos nos hemos percatado que la primavera oscila cada año entre el 19 al 21 de marzo. Tendremos que esperar hasta 2096 para encontrar la primavera que empezará más temprano, ahora nos encontramos muy cerca, todavía de la más tardía en 2003. Estas oscilaciones están relacionadas en función de cómo encajan los años bisiestos con los otros y la duración de la órbita de la Tierra alrededor del Sol.

PRIMAVERA2

Días más largos

En la ciudad de Madrid el día que tuvo prácticamente igual día y noche fue el día 17 de marzo. El sol apareció sobre el horizonte a las 7:23 y desapareció 12 horas y 1 minuto más tarde a las 19:24. Ahora los días se están alargando lo hacen a un ritmo más o menos constante. Ganamos cada día 1 minuto por la noche y unos dos minutos por la mañana. Eso para los que madrugamos nos gusta mucho. 

Eclipses

Tenemos entre el 9-10 de mayo un eclipse anular de Sol que pasará por el noreste de Australia y la zona ecuatorial del Pacífico, su máximo va a producirse sobre las 02:19 de la madrugada (00:19 UTC) , tendremos que seguirlo por internet.

Tendremos un eclipse parcial de Luna el 25 de abril casi inapreciable en Europa, Asia, África, oeste de Australia y Antártida sobre las 22:07 (20:07 UTC) luego un mes más tarde uno de penumbral sobre las 6:09 (04:09 UTC) casi inapreciable pero visible en la Antártida, América y oeste de África.

Júpiter será ocultado por el Sol en su conjunción del 19 de junio.

Bajo las estrellas

Más citas con el cielo. Saturno estos días es visible al amanecer pero a partir del próximo mes tendremos que trasnochar un poco más verlo junto a Júpiter al que a finales de primavera también acompañará Venus.

Las Eta-Acuáridas se consideran las lluvias de estrellas más importantes de esta estación. Esta lluvia de estrellas a principio de mayo es de las más espectaculares del año por su gran densidad. Son los restos de polvo del cometa Halley que todavía nos visita cada 76 años (la última vez fue en 1986 y lo volveremos a ver en 2061. Como toda lluvia de estrellas recibe su nombre debió al origen de los meteoros, la constelación de Acuario. Los más fácil para ver esta lluvia es acostarse temprano y madrugar.

Aquarius

¡Importante! Cambio de hora

El cambio de hora se producirá el último domingo de marzo, a las 2 de la madrugada del domingo tendremos que adelantar el reloj hasta las 3 (en el caso de Canarias la 1 pasará a ser las 2) con este adelantamiento nos alejaremos 2 horas del horario UTC. Teóricamente vamos a notar un ahorro de energía durante unos meses. Durante unos días veremos amanecer de nuevo algo más tarde pero rápidamente volverá a amanecer temprano.  

Asteroide 2012DA14

El asteroide 2012DA14 se está acercando a la Tierra. En unas horas, a las 20:24 hora peninsular, este cuerpo del tamaño de una piscina, pasará a unos 27600 kilómetros de la Tierra y lo hará justo encima del océano Índico muy cerca de Sumatra. Esta distancia es inferior por ejemplo a la órbita de los satélites meteorológicos geoestacionarios como el Meteosat que orbitan en los 36000 km


Meteosat2

2012DA14, ¿qué significa?

El nombre de los asteroides podría compararse por ejemplo a la matrícula de un coche, cada número es único e irrepetible y nos aporta diferentes datos sobre dicho cuerpo.

2012: es el año que el asteroide fue descubierto,

D: es la quincena del año. Por ejemplo A serían los primeros 15 días de enero, B los 15 siguientes, C la primera quincena de febrero y D la segunda. En nuestro caso 2012DA14 fue descubierto durante la segunda quincena de febrero, el 22 de febrero para ser exactos, por el Observatorio de La Sagra, en Mallorca. No se usa la I, que correspondería a la primera quincena de mayo, y la segunda letra de cada mes cubre del 16 del mes hasta el final independientemente del número de días.

 A14: esta letra y número indica el número de orden de descubrimiento del asteroide en cuestión de la quincena que le corresponde. Empieza por la A y llega a la Z saltándose también la letra I. El número indica la cantidad de veces que se han dado todas las letras. Esto es A1, B1, C1… Z1, A2, B2, …)

Conclusión:

2012DA14: nos dice que fue descubierto en 2012, entre el 16 y el 29 de febrero (D) y fue el 351 objeto descubierto en ese período (14x25+1 de la letra A).

Cómo verlo


Meteosat3

Si queremos ver el asteroide tendremos que esperar en la península hasta las 22:30 aproximadamente y buscar un sitio con el cielo despejado. No se podrá ver a simple vista pero con la ayuda de unos prismáticos o telescopio será fácil encontrarlo.

Sobre las 22:30, 2012DA14 pasará por delante de la constelación de la Osa Mayor que en esta época del año la podemos encontrar si miramos hacia el NE. Pasará entre el carro y los mangos de este. Podemos además aprovechar para ver otro cuerpo celeste cercano como es Júpiter que se encuentra casi en el centro del cielo estos días.

Según la NASA no tenemos por qué preocuparnos pero si este impactase liberaría aproximadamente 2,5 megatoneladas de energía… y sólo tiene las dimensiones de una piscina. Además segun su trayectoria ya nunca más volveremos a verlo. 

Aclaración

Con la llegada de 2012DA14 a mucha gente se la ha planteado la duda de como llamarlo: asteroide, cometa, meteorito... e aquí las diferencias.

Asteroide: Es un cuerpo relativamente pequeño, inactivo y rocoso que orbita alrededor del Sol.

Cometa: Es un cuerpo pequeño constituido por hielo y rocas, a veces activo. La luz del Sol suele vaporizar el hielo del objeto, formándose así su cola de polvo y gas.

Meteoroide: Es una pequeña partícula de un cometa o un asteroide de 100 micrometros a 50 metros de diámetro, que orbita alrededor del Sol.

Meteoro: Es el nombre con el que se designa al fenómeno de luz que ocurre cuando un meteoroide atraviesa la atmósfera y se evapora. Es más conocido como “estrella fugaz”.

Meteorito: Es el meteoroide que sobrevive a su paso por la atmósfera e impacta contra la superficie de la Tierra.

 

Landsat - 8, 40 años mirando la Tierra

Qué  el mundo está cambiando nadie lo pone en duda. Todos nos hemos percatado que la ciudad o pueblo donde vivimos no es el mismo que hace unos años, que la playa a la que acudimos todos los veranos ha ido sufriendo cambios, que los fiordos y glaciares cada vez son menos extensos, que los lagos año tras año menos extensos… el mundo cambio y hay un ojo que a lo largo de los últimos 40 años ha estado observando el cambio del mundo, es el satélite Landsat.

  Landsat

Hoy por la tarde, si no hay cambios, sobre las 19:02 hora peninsular, se lanzará el nuevo satélite de observación de la Tierra, el Landsat-8, una iniciativa de la NASA y la USGS, la Agencia Medioambiental Norteamericana, que permitirá continuar y mejorar la captación de imágenes como testigos científicos ininterrumpidos desde 1972. Como siempre esta información será publicada y puesta a disposición de todo el mundo de forma gratuita, tal y como tiene que ser si ha sido pagado con dinero público, de modo que con ellas se podrá avanzar en el estudio, investigación y gestión de nuestro planeta.

Podéis seguir el lanzamiento en directo a través del canal en linia de la NASA 

 

Mar de Aral

El mar de Aral, fue hace tiempo uno de los grandes lagos del planeta, continua su reducción y ahora ocupa un 10% de su tamaño original. Esta declive es tan importante que incluso Ban Ki-moon, el secretario de las Naciones Unidos, dijo que el secado del mar de Aral es uno de los desastres medioambientales más importantes del mundo. La sobreexplotación de los ríos que llenaban el mar son una de las principales causas de la pérdida dee agua. Las consecuencias ha llevado a la ruina a la pesca local y con ello a la principal fuente económica de la región y además el viento que remueve la sal de la zona está provocando problemas de respiración.

Mardearal

La imagen de la izquierda es del 29 de mayo de 1973 y la de la derecha del 18 de octubre de 2009, entre ambas podemos ver el dramático cambio de dicho mar.

 

Mount St Helens

Quizás uno de los ejemplos más reproducidos cuando se habla de los satélites Landsat y a la vez uno de los primeros que se estudian en Geomorfología e Interpretación de Imágenes es la erupción del volcán del monte Santa Helena (Mount St. Helens) un estratovolcán situado en el norte de las montañas Rocosas, en el estado de Washington, en el condado de Skamania y forma parte del anillo volcánico del Pacífico.

El 18 de mayo de 1980 entró en erupción. Ha sido una de las erupciones más destructivas y mortíferas, en ella 57 personas perdieron la vida y fueron destruidas 250 casas, 47 puentes, 24 km de vías férreas y 300 km de autopista.

Además el impacto visual es evidente la montaña perdió su parte superior en aparecer la caldera y la montaña se redujo en 400 metros pasando de 2950 a 2550 metros.

  Mtsthelens

En la secuencia de imágenes podemos ver como después de la erupción desaparece toda la nieve y la mitad norte de la corona del volcán. En las sucesivas imágenes con el canal infrarrojo podemos comprobar la ausencia de vegetación durante los primeros 5 años. La vegetación necesita una década para empezar a repoblar la montaña y será con el cambio de siglo que volvemos a ver nieve en la cumbre ahora 400 metros más baja.

Cultivos

Una de las principales misiones del Landsat es seguir la evolución del uso del suelo. Fijaos en esta evolución de imágenes desde 1975 a 2010. 

Texasfields19752010

Estamos viendo la evolución de un pequeño sector de unos 5 x 9 km del norte de Texas. Los colores no son reales sinó que nos muestran el canal infrarojo. Dicho canal sirve para conocer el tipo de vegetación. 

Además estas imágenes sirven para la discriminación del tipo de vegetación y nos permiten además detectar zonas quemadas o erosinadas por diferentes fenómenos físicos. 

En unos minutos se hará un paso más en el estudio de nuestro planeta y siempre de forma gratuita. 

Récord de nieve en la Bonaigua

Hoy se ha superado el récord registrado hasta el momento en la estación nivológica de la Bonaigua, en el Pirineo de Lleida, situada a 2260 metros. 373 cm.

 

La Bonaigua
La imagen de la zona de la Bonaigua, Lleida es de Avelino Molinero.

La nivometria

Cuando queremos obtener información sobre la nieve necesitamos que un observador se desplace hacia un punto concreto y con un nivómetro mida el espesor y el tipo de nieve, luego transmita estos valores a un servicio meteorológico y posteriormente este servicio los ponga a disposición de forma continua a la gente. 

De entre todos los parámetros que se pueden medir de la nieve quizás el espesor del manto de nieve es más usual y uno de los que nos aporta más información sobre los posibles efectos de dicho meteoro. Hay otros parámetros como el equivalente en agua, la densidad de la nieve, el contenido de agua líquida en esa nieve precipitada o el contenido de hielo, la temperatura de la superfície innivada (a diferentes profundidades todas ellas predefinidas) nos permite ampliar claramente la información que tenemos acerca de lo que está sucediendo en el manto de nieve en tiempo real. 

Todos los datos que se pueden recoger son de vital importancia para la gestión de los aludes, la hidrología de la nieve o la planificación  de operaciones hidroeléctricas, por ejemplo, si tenemos constancia que se puede producir un deshielo masivo antes se tiene que desaguar. 

08-02-2013 BONAIGUA 2

El Instituto Geológico de Catalunya

Un poco de historia... 

Cuando se estaba agotando 1986 el Servicio Geológico de Catalunya (nombre que tenia antes el IGC) con el Departamento de Geología Dinámica, Geofísica y Paleontología de la Universidad de Barcelona iniciaron un proyecto pionero en el Pirineo: El estudio del riesgo de aludes. El objetivo principal de dicho estudio era conseguir llenar el hueco de información que existía sobre los aludes.

 A partir de 1990 se inició la publicación del Boletín del Peligro de Aludes (BPA) en el Pirineo. Dicho boletín se ofrece de forma gratuita, es un servicio público. De forma paralela se empiezan a elaborar los mapas de localización de zonas con peligro de aludes que aparecen publicados de forma no interruptida desde 1997 ya dentro del IGC.

Fue a partir del invierno de 2005 cuando se incorpora definitivamente la competencia sobre el estudio del riesgo de aludes a dicha institución.

Aprovechando que hablamos de la Bonaigua es interesante mencionar el Instituto Geológico de Catalunya. En su página web podemos encontrar desde otoño hasta finales de primavera tota la información que se obtiene diariamente sobre el Pirineo.

Bonaigua nuevo récord
Nuevo récord de la Bonaigua, fuente IGC

En el gráfico podemos que la linia azul representa la evolución media del espesor de nieve durante los últimos 15 años. En barras la altura que ha alcanzado la nieve esta temporada 373 metros!. Superando el valor máximo hasta la fecha de 2005. Podemos ver que con la primera nevada de principios de diciembre superó la media y la nevada que estamos viviendo estas últimas semanas ha alcnzado valores situados dos veces por encima de la media.

La cantidad de nieve acumulada en el Pirineo es excepcional y además de ser muy buena ahora para las instalaciones de las pistas de esquí en unas semanas pasará a rellenar aqüíferos, embalses....

Atrapados en el tiempo, año IV

Un 2 de febrero de 2009 nacía este blog Atrapados en el tiempo. Hace ahora 4 años y unas semanas los diferentes componentes del equipo de El tiempo debatíamos que nompre poníamos a nuestro blog. Tras unas horas apareció el título de la película homónima.

Para mi esta es una de las mejores escenas de la película, aquí Phil quiere demostrar que es Diós.

Un año de cambios

El equipo de El tiempo ha cambiado bastante durante los últimos meses. Conchín Fernández regresó a los informativos pero no a el tiempo y con su regreso María Latorre se despedía hasta un "hasta luego". Ana Belén se movía del videowall del matinal a la mesa del telediario.

Hace unos meses vimos como Mónica López dejaba la noche para liderar la previsión de la tarde (16:00) y Albert Barniol saltaba a presentar la segunda edición del tiempo en La 1 (22:00). Mientras Ana de Roque se movía a lidiar todos los días (en La 1 a las 14:00) con todos los centros territoriales (salvo Catalunya y Baleares que los controla Sonia Papell desde Sant Cugat, Barcelona). José Miguel Gallardo y Martín Barreiro con la nueva temporada han empezado a rotar entre ellos. Los podéis seguir entre semana en la tarde del 24 horas y los fines de semana se los reparten entre ellos dos.

Luego quedo yo (Albert Martínez) que tras 4 años en la tarde/noche del 24 horas y de vez en cuando en La 1 durante los fines de semana he adelanto mi hora de despertar a las 5 para poder editar y presentar el tiempo en el telediario matinal y en la mañana del 24 horas.

Seguimos atrapados...

Tal día como hoy en el pequeño pueblo de Punxsutawney una marmota de nombre Phil sale de su guarida, si ese día ve su sombra el invierno ha terminado, en cambio si no la ve seguirá el frío unas semanas más. Los defensores del día de la marmota plantean que el pronóstico del roedor tiene una precisión de entre un 75% y un 90%. Un estudio canadiense de 13 ciudades en los pasados 30 a 40 años establece el índice aciertos a un nivel del 37%. Además, informes de la National Climatic Data Center han establecido que la precisión global de la predicción está alrededor de un 39%.

En nuestro país tenemos lo equivalente en santos. Hoy la Candelaria y el refrán dice:

"Si la Candelaria plora,

l'hivern és fora;

si la Candelaria riu,

l'hivern és viu".

Esto es que si en un día como el de hoy llueve el invierno ha terminado, en cambio si hace sol el invierno todavía seguirá unas semanas más.

Además mañana tenemos a san Blas que nos dice que estemos atentos por si vemos cigüeñas:

"Por San Blas,

la cigüeña verás,

y si no la vieres;

año de nieves".

La clave de este segundo refrán está en que si la temperatura ya ha subido las cigüeñas regresan de Áfrico unas semanas antes de lo habitual. Si el invierno se alarga las temperaturas no serán suficientemente altas como para favorecer la migración.

Repasamos 1 año de posts...

2 de febrero: Candelaria: llorando o riendo, el año empezaba tal día como hoy recordando el día de la marmota

20 de febrero: una visita al Museo Naval de Madrid unió la cartografía con la meteorología a través de mapas y cuadros

29 de febrero .año bisiesto y con anticiclón

9 de marzo: la calima llegaba al archipiélago Canario

28 de marzo: descubríamos el Friaje, un fenómeno meteorológico característico de la selva peruana

18 de abril: llegaba el final del satélite GOES-7

25 de abril: tras una temporada de huracanes muy intensa se decidió actualizar la escala Saffir-Simpson que mide la intensidad de estos fenómenos

17 de mayo: empieza la temporada de huracanes en el Pacífico

21 de mayo: inicio prematuro de la temporada de huracanes en el Atlántico Norte

28 de mayo: en la feria del libro descubría que la previsión meteorológica también estaba al orden del día en las novelas de Star Wars

27 de junio: el verano llegaba con una ola de calor y una gran cantidad de nuevos récords

28 de junio: seguía el calor

9 de julio: en Estados Unidos también las temperaturas alcanzaban valores excepcionales y la sequía se extendió por todo el centro del país

20 de julio a 12 de agosto: los juegos olímpicos centraron el verano y publicábamos un conjunto de artículos sobre la relación entre el tiempo y los diferentes deportes, en el último post se hacía un resumen de todos

23 de agosto: el huracán Isaac llegaba a Florida tras cruzar las islas caribeñas

14 de septiembre: rectificar es de sabios y la Organización Meteorológica Mundial cambió el punto más caliente del planeta

21 de septiembre: agosto fue el mes más cálido en buena parte del planeta

25 a 30 de octubre: el huracán Sandy tras cruzar las islas caribeñas impactaba muy cerca de la ciudad de Nueva York

6 de noviembre: las elecciones americanas se vieron alteradas por el impacto de Sandy sobre la costa de Estados Unidos

3 de diciembre: el días más corto del año

5 de diciembre: el tifón Bopha alcanzó el este de Asia, uno de los peores de la histoira

20 de diciembre: llega el invierno

Con el cambio de año nos desplazábamos hacia Australia donde han vivido una de las olas de calor más intensas. Ha sido tan intenso el episodio que el servicio meteorológico australiano se ha visto olbigado a añadir dos nuevos números en la escala de temperatura de los mapas publicados.

¿Nevará en Madrid?

Hoy he llegado a la televisión sobre las 5:20 de la mañana y la primera pregunta que me han hecho, incluso antes de darme los buenos días ha sido: ¿Nevará en Madrid?

Estamos en invierno y creo que todos los años algunos copos de nieve se han escapado sobre la ciudad de Madrid, incluso algunos años han sido muchos copos los que han acumulado algunos centímetros y estos luego han provocado grandes caos circulatorios.  

¿Qué condiciones son necesarias para que nieve?

Necesitamos aire frío y humedad. Las entradas de aire frío sobre la península pueden tener origen continental u oceanánico. Si el aire llega a través del continente este es demasiado seco y tiene poca carga de humedad para generar las precipitaciones, en nuestro caso en forma sólida. Estas irrupciones harán bajar mucho la temperatura pero no nos dejarán ni lluvia ni nieve. Si precipita solo es en zonas donde se ha podido acumular un poco más de humedad. Tenemos claro que necesitamos aire frío pero a la vez humedad.

Todos hemos experimentado que en verano con las temperaturas altas el aire puede almacenar mucha humedad (acordaros de los veranos en la costa). El aire frío en cambio no puede retener mucho vapor de agua. Será poco probable ver una nevada a temperaturas muy muy muy bajas.

Para que nieve es imprescindible que el aire se haya enfriado por debajo de la temperatura de saturación del hielo en la nube, por debajo de este valor, la humedad sobrante se convertirá en hielo. Para generar suficientes cristales de hielo necesitamos una nube bien desarrollada y un buen frente frío. Además es necesario que en la parte baja de la nube haya suficiente humedad para que los cristales de hielo sobrevivan a la caída.  

¿Qué condiciones tendremos mañana?

Las salidas del modelo nos dan precipitación a lo largo de la mañana. A primera hora todavía la lluvia solo caerá en el noroeste de la península (06h) luego se desplazará hacia el sistema central y podría alcanzar la ciudad de Madrid sobre el mediodía (12h).

 

Modelo precipitación martes 06h
Modelo precipitación martes 06h


Las precipitaciones que cruzarían el sistema central no serían muy abundantes pero algo llegará a la vertiente sur y luego se extenderá por el sur de la Comunidad de Madrid y luego Castilla – La Mancha. Unas precipitaciones que tendremos que ver si son en forma líquida o sólida.

 

Modelo precipitación martes 20h
Modelo precipitación martes 20h

 

Para que se produzca nieve hemos vista que es necesario que la temperatura sea baja pero no extremadamente baja. Existe una fórmula que nos permite calcular dónde se situará la cota de nieve, el límite por encima del cuál la precipitación puede ser en forma sólida.

Para obtener dicho valor necesitamos encontrar la temperatura que tendremos a 850 hPa y a 500 hPa esto es aproximadamente a unos 1500 metros y a unos 5500 metros de altura.

Modelo temperatura altura
Modelo temperatura altura,

Los siguientes mapas representan la isoterma de 0º a 850 hPa (línea blanca) y la temperatura a 500 hPa (colores verdes).

 

Fórmula cálculo cota de nieve
Fórmula cálculo cota de nieve
COTA = 100*T850+ 50* T500 + 2100

Pero este cálculo es muy simple y se ha ido mejorando con el paso del tiempo añadiéndose el geopotencial o la humedad.

Corrección por geopotencial de 850 hPa:

COTA = 100*T850+ 50* T500 + 2100 + [ H850 - 1350 ]

o correción por temperatura a 1000 hPa:

COTA = 100*T850+ 50* T500 + 2100 +  [ H850 - 1350] +  [ 50*(T1000 - T850 ) - 500 ]

donde la cota y la altura H vienen dadas en metros y la temperatura en ºC.

Podemos ver que para este martes sobre las 20 de la tarde la cota de nieve se sitúa en torno a 675 m. La ciudad de Madrid tiene una altitud media de 667 m.

Hasta aquí la parte teórica.

Mañana veremos si nieva o no en la ciudad de Madrid.

 

Madrid nevando
Madrid nevando

 

Llega el invierno

Si te pregunto cuál es el día más corto del año seguro que me dices... mañana, el día 21 de diciembre (en el hemisferio norte). Fácil.

Mañana será un día especial. El Sol llega al punto más al sur y es el día en que menos alto se encuentra sobre el horizonte. Empieza el invierno.

Cambio de estación

 

Inicio y final del invierno
Inicio y final del invierno

 

Tenemos por delante 88 días 22 horas y 51 mintuos de invierno, lo que equivale a unas 12 semanas (redondeado hacia abajo), 2135 horas (también redondeado a la baja) 128151 minutos o 7685460 segundos.

Este invierno podemos aprovechar las noches claras y sin niebla para ver Marte y Júpiter tras la puesta de Sol. Este mes podemos ver Júpiter con mucha facilidad debido a que el día 3 se encontraba lo más cercano a la Tierra. Por la mañana podremos ver Venus y Saturno durante prácticamente todo el invierno.

Duración del día

Hace unos días escribía en este post que en la página web del Observatorio Astronómico Nacional podéis encontrar todas las horas de salida y puesta de Sol de todas las capitales de España. El día se va reduciendo por la mañana y por la tarde pero llega un momento en que deja de reducirse por la mañana y empieza a solo reducirse por la tarde hasta alcanzar su menor longitud. Mañana.

 

Duración del invierno
Duración del invierno

 

Entre el día más corto y el más largo del año hay una diferencia de unas seis horas. Este viernes es el día más corto en Madrid durará 9 horas y 16 minutos el día más largo duró 15 horas y 3 minutos. Esta diferencia entre estas duraciones depende sobretodo de la latitud del sitio, siendo nula en el ecuador y máxima en los dos círculos polares de aquí el día en que nunca se llega a poner el sol. En esas latitudes el sol mañana no llegará a desaparecer nunca sobre el horizonte.

Era muy fácil pensar que el día más corto del año es también el día en que el Sol sale más tarde y a la vez se pone más pronto, pero no es así! Para entender esta diferencia tenemos que pensar en la trayectorio elíptica que tiene la Tierra alrededor del Sol. Al no ser un movimiento circular el eje de la Tierra se inclina en una dirección que no tiene nada que ver con el eje de la elipse.

Este año el día en que el sol sale más tarde es el 30 de diciembre. Lo hará dentro de unos días 4 minutos más tarde, mientras que hace unas dos semanas ya vimos ponerse lo más temprano posible, el día 30 de noviembre a 11 minutos para las 6 de la tarde.

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