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Identificación y caracterización del granizo mediante el radar ...

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<strong>Identificación</strong> y <strong>caracterización</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>granizo</strong>. Predicción de las células convectivasal, 1997; Hane et al, 1997; Atkins et al, 1998) y en diferentes situaciones de cizalladura. Porotro lado, en <strong>el</strong> trabajo de Johns y Dosw<strong>el</strong>l (1992) y de McNulty (1995), se encuentra que, apartir de una técnica basada en la detección de ingredientes necesarios para la predicción detormentas, en situaciones de límite mesoescalar bien definido con fuerte convergencia enniv<strong>el</strong>es bajos, existe una coincidencia entre la CIN y la CAPE y la cizalladura en niv<strong>el</strong>es bajosen las zonas donde se inicia la convección severa. Por último se comenta que a pesar <strong>d<strong>el</strong></strong> buenfuncionamiento de estas técnicas, <strong>el</strong> principal problema de la determinación de regiones dondese iniciará la convección está asociado a los errores en la predicción cuantitativa de laprecipitación, además de errores en <strong>el</strong> pronóstico de la temperatura inducidos por <strong>el</strong> anticipo <strong>d<strong>el</strong></strong>desarrollo de masas de aire nubosas y precipitables (Ziegler y Rasmussen, 1998). Un ejemplopráctico seria realizar una predicción de riesgo moderado o alto de tormentas, pero que <strong>el</strong> ci<strong>el</strong>oluego permaneciera despejado.Una vez detectada la zona y <strong>el</strong> momento <strong>d<strong>el</strong></strong> inicio de la convección, <strong>el</strong> siguiente pasocorresponde a la determinación de la organización <strong>d<strong>el</strong></strong> sistema, es decir, a partir de variablescomo la cizalladura vertical <strong>d<strong>el</strong></strong> viento o algunos índices de inestabilidad o de observaciones con<strong>el</strong> <strong>radar</strong> meteorológico, se determina la organización <strong>d<strong>el</strong></strong> sistema (Dosw<strong>el</strong>l, 2001; Emanu<strong>el</strong>,1994; Markowski, 2005b; Martín et al, 2001). De esta forma, se puede clasifica entre:a) Convección ordinaria: duración de 45 minutos, se su<strong>el</strong>en producir después <strong>d<strong>el</strong></strong>máximo calentamiento diurno y se disipan después de la puesta <strong>d<strong>el</strong></strong> sol.Ocasionalmente producen <strong>granizo</strong> y viento severo (>25 m/s) y tienen una corrienteascendente de 5 a 20 m/s. Se producen en entornos con débil cizalla entre 0-6 km, ≤10 m/s.b) Convección multic<strong>el</strong>ular (Figura 2.2): es la forma más común de presentarse laconvección en latitudes medias. Se caracterizan por tener varias corrientesascendentes en etapas de madurez (clústeres o líneas). Su<strong>el</strong>en durar unas cuantashoras y se caracterizan por producirse en entornos de moderada cizalladura entre 0-6km (10-20 m/s) y con CAPE de 500 a 5.000 J/kg.c) Convección superc<strong>el</strong>ular (Markowski, 2005c): es <strong>el</strong> tipo de convección menosfrecuente pero son las que su<strong>el</strong>en producir tiempo severo. Su<strong>el</strong>en durar de una acuatro horas y pueden llegar a tener una frecuencia de rayos de 200 por minuto.Requieren la presencia de un profundo y persistente mesociclón y entornos con fuertecizalladura (>20 m/s) y CAPE > 1.000 J/kg. Se caracterizan por una corrienteascendente dominante con apariencia casi estacionaria (60 m/s) y con rotación.21

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