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Untitled - Tractat de l'aigua

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FIGURA 8.<br />

Izquierda. Promedio <strong>de</strong> los productos Día+Noche para agosto <strong>de</strong> 2002, que muestran ≈ 5/6 <strong>de</strong>l valor medio <strong>de</strong>l vapor <strong>de</strong> agua acumulado sobre la Cuenca Mediterránea<br />

Occi<strong>de</strong>ntal ese mes, y disponible para su advección a otras regiones. Dada la duración actual <strong>de</strong> los ciclos <strong>de</strong> recirculación vertical en agosto (ver texto), el<br />

promedio mensual que muestra la Figura (unos 30 L <strong>de</strong> agua precipitable por m 2 ) es equivalente al vapor <strong>de</strong> agua acumulado durante unos tres días consecutivos.<br />

Derecha. Retro-trayectorias (tipo Vb) <strong>de</strong> las masas <strong>de</strong> aire que alimentaron las precipitaciones en Alemania y República Checa el 11-13 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2002 (1).<br />

La evi<strong>de</strong>nte interconexión entre las diferentes escalas apunta las posibles importantes consecuencias que las perturbaciones a escalas local-regional podrían<br />

tener sobre todo el sistema climático global.<br />

FIGURA 9.<br />

Mapa <strong>de</strong> puntos críticos <strong>de</strong>l sistema climático global elaborado por el Prof. H. J. Schellnhuber (map of global «tipping points» in climate change, Inventing an<br />

icon), publicado el 24 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 2005: en la revista Nature, (437, 1238), que muestra la Válvula <strong>de</strong> Salinidad Mediterráneo-Atlántico. El Dr. Schellnhuber<br />

es chairman <strong>de</strong>l Grupo Asesor Externo <strong>de</strong> la CE en «Global Change and Ecosystems», <strong>de</strong>l que es miembro el autor <strong>de</strong> este trabajo.<br />

ye a las precipitaciones en otros lugares, p.ej., lluvias intensas<br />

<strong>de</strong> primavera-verano sobre el Centro y Este <strong>de</strong> Europa<br />

(Figura 8). Adicionalmente, las Figuras 5, 6 y 8 ilustran la<br />

evolución <strong>de</strong> la cantidad <strong>de</strong> vapor <strong>de</strong> agua acumulado en agosto<br />

durante los últimos años (2000, 2002-2004) y sugieren, por<br />

una parte, los posibles cambios en su efecto inverna<strong>de</strong>ro sobre<br />

el mar y, por otra, el aumento <strong>de</strong> la cantidad <strong>de</strong> agua disponible<br />

para su advección fuera <strong>de</strong> la región.<br />

La pérdida <strong>de</strong>l vapor <strong>de</strong> agua, que <strong>de</strong>bería haber precipitado sobre<br />

el mar o sobre las montañas que ro<strong>de</strong>an la cuenca, altera<br />

el balance evaporación/auto-precipitación en la cuenca occi<strong>de</strong>ntal,<br />

y aumenta la salinidad <strong>de</strong>l agua profunda que fluye por<br />

Gibraltar hacia el Atlántico (Figura 9). La salida <strong>de</strong> agua más salada<br />

al Atlántico potencia uno <strong>de</strong> los «tipping points» (ruptura<br />

<strong>de</strong>l equilibrio) <strong>de</strong>l sistema climático global (15). Cómo el incremento<br />

<strong>de</strong> salinidad afecta el paso <strong>de</strong> las borrascas atlánti-<br />

cas a través <strong>de</strong> la Oscilación <strong>de</strong>l Atlántico Norte (índice NAO),<br />

y a qué escala <strong>de</strong> tiempo opera, son dos nuevas cuestiones.<br />

Alternativamente, la masa <strong>de</strong> aire acumulada sobre la cuenca<br />

occi<strong>de</strong>ntal pue<strong>de</strong> salir por el canal <strong>de</strong> Sicilia, seguir el corredor<br />

<strong>de</strong>l sur <strong>de</strong>l Atlas hacia el Atlántico por las islas Canarias<br />

(3), como muestran las Figuras 10 y 11, e iniciar un cuarto<br />

bucle. A lo largo <strong>de</strong> este recorrido, los vientos <strong>de</strong> la<strong>de</strong>ra en la<br />

falda sur <strong>de</strong>l Atlas también pue<strong>de</strong>n producir ciclos recirculatorios<br />

verticales. La columna <strong>de</strong> polvo resultante (hasta ≈ 7<br />

km <strong>de</strong> altitud) en marzo, ya ha sido documentada por la NA-<br />

SA (16). El polvo sahariano que cruza el Atlántico, junto con<br />

el aerosol marino (sal), y otros componentes (polen), actúan<br />

como núcleos <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsación en la formación <strong>de</strong> huracanes<br />

y <strong>de</strong>presiones extratropicales en el Caribe (17, 18, 19).<br />

En este caso, la masa aérea húmeda y contaminada actúa como<br />

fondo en el que se pue<strong>de</strong>n producir reacciones heterogé-<br />

Geografia<br />

<strong>de</strong> l’Aigua<br />

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