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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 convectivas<strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>granizo</strong>. Los IFN empiezan a ser efectivos o empiezan a formar hi<strong>el</strong>o a partir detemperaturas inferiores a 0 ºC. En caso de no existir dichos IFN, para la formación de hi<strong>el</strong>o seríanecesaria la presencia de gotitas sobre-enfriadas, las cuales normalmente son efectivas a -15 ºCo -20 ºC, y que en algún caso pueden llegar a valores de temperatura de -35 ºC. Si hablamosahora de cong<strong>el</strong>ación homogénea (cong<strong>el</strong>ación sin la ayuda de IFN), la temperatura a partir <strong>d<strong>el</strong></strong>a cual <strong>el</strong> proceso de formación tiene lugar es de -40 ºC, así pues, tendremos que las alturas <strong>d<strong>el</strong></strong>as nubes generadoras de <strong>granizo</strong> deben alcanzar, en término medio, entre 5 y 10 km, y entérminos de temperatura entre las isotermas de -20 ºC y -40 ºC.En cuanto al peso, una gota de lluvia, en promedio, pesa aproximadamente 1mg,mientras que en <strong>el</strong> caso <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>granizo</strong>, las piedras pueden llegar a sobrepasar <strong>el</strong> medio kilogramode peso. Este orden de magnitud nos da la evidencia directa de los daños que puede provocar <strong>el</strong><strong>granizo</strong> en superficie. En diversos estudios se ha intentado establecer r<strong>el</strong>aciones entre <strong>el</strong> tamañoy los daños en superficie como en Hohl et al (2002a y 2002b) y Sánchez et al (1996), donde seencuentra que una granizada de tamaños igual o superior a 5 mm en superficie provoca daños enfrutales, vid o cereales.Ligado al factor peso y a las dimensiones, está la v<strong>el</strong>ocidad de caída de las partículasprecipitantes. Las v<strong>el</strong>ocidades de caída de una gota de lluvia y <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>granizo</strong> son muy diferentes,alcanzando, en término medio para la lluvia, los 6 m/s dentro de la nube, mientras que para lapiedra, en <strong>el</strong> caso de un tamaño de 20 mm, la v<strong>el</strong>ocidad de caída corresponde a unos 20 m/s (esdecir, <strong>el</strong> recorrido dentro de la nube no durará más de 3 segundos). Existen algunos estudios quepretenden llegar a determinar la v<strong>el</strong>ocidad de caída <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>granizo</strong>. Dichos estudios son empíricos yestiman la v<strong>el</strong>ocidad terminal <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>granizo</strong> con curvas <strong>d<strong>el</strong></strong> estilo de la Figura 3.7, obtenidasempíricamente a partir de la ecuación Ec. 3.1.Ec. 3.1Vt= a ⋅ DbDonde, V t es la v<strong>el</strong>ocidad terminal <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>granizo</strong> en m/s, D es <strong>el</strong> diámetro en mm, a y b sonconstantes empíricas y b varía entre 0,5 y 1. Por ejemplo, si a=1,43 y b=0,8 entonces unapiedra de 1cm caería a una v<strong>el</strong>ocidad de 9 m/s (Pruppacher y Klett, 1978).A título de ejemplo se comentan a continuación algunos casos reales:• El <strong>d<strong>el</strong></strong> suroeste de Sydney (Australia), <strong>el</strong> 18 de Marzo 1990, cuando seprodujeron piedras de diámetros mayores a 8 cm, lo que supone un pesoaproximado de 0,7 kg y una v<strong>el</strong>ocidad de caída aproximadamente de 48 m/s35

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