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Libro de resúmenes - Unión Geofisica Mexicana AC

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Geos, Vol. 31, No. 1, Noviembre, 2011FENÓMENOS NATURALES Y DESASTRES EN MÉXICO: PROPUESTA DEUNA NUEVA RED TEMÁTICA DEL CON<strong>AC</strong>YTSE07-13DISTRIBUCIÓN DE LA ANOMALÍA DEL AGUA MARINA,QUE GENERÓ LA TRAYECTORIA DEL HUR<strong>AC</strong>ÁN“ADRIÁN” POR EL P<strong>AC</strong>ÍFICO NORORIENTAL EN 2011Gómez Ramírez Mario 1 , Álvarez Román Karina Eileen 2 , VelázquezTorres David 3 y Enríquez Fernán<strong>de</strong>z Estela Guadalupe 11 Licenciatura en Geografía, Universidad Veracruzana2 Posgrado en Geografía, Facultad <strong>de</strong> Filosofía y Letras, UNAM3 Posgrado en Geografía, Universidad <strong>de</strong> Quintana Roomariogomez@uv.mxEn este trabajo se <strong>de</strong>scribe la anomalía <strong>de</strong> la temperatura <strong>de</strong> la superficie <strong>de</strong>lmar que prevaleció durante el <strong>de</strong>sarrolló <strong>de</strong> su trayectoria <strong>de</strong>l huracán “Adrián”por el Pacífico Nororiental, así como otras variables atmosféricas, a través <strong>de</strong>la interpretación <strong>de</strong> cartografía satelital y <strong>de</strong> información climatológica.La <strong>de</strong>presión tropical No. 1E <strong>de</strong> la temporada <strong>de</strong> 2011 en el Pacífico Nororiental,se formó producto <strong>de</strong> una baja presión que se localizó a 590 km al sur <strong>de</strong>la costa guerrerense, el día 7 <strong>de</strong> junio por la mañana al localizarse en lascoor<strong>de</strong>nadas11.6° latitud norte y 100° longitud oeste. La temperatura <strong>de</strong>l aguasuperficial <strong>de</strong> mar (TSM) al momento <strong>de</strong> generarse fue <strong>de</strong> 29 °C con unaanomalía positiva <strong>de</strong> + 1 °C (ATSM) en la parte exterior <strong>de</strong> la Zona Exclusiva <strong>de</strong>México (ZEE). Continuó su trayectoria al noroeste y por la noche <strong>de</strong>l mismo díaevolucionó a tormenta tropical <strong>de</strong>signándole el nombre <strong>de</strong> “Adrián” con base alas listas ya preestablecidas para la vertiente y se localizó en las coor<strong>de</strong>nadas<strong>de</strong> 11.8° latitud norte y 100.6° longitud oeste con vientos máximos <strong>de</strong> 75 km/hy una presión mínima central <strong>de</strong> 1001 mb; continuó su avance por una ATSMpositiva <strong>de</strong> + 1 °C.El día 8 a las 19:00 hrs. evolucionó a huracán categoría I en la escala <strong>de</strong>Saffir-Simpson al encontrarse en las coor<strong>de</strong>nadas <strong>de</strong> 13.6° latitud norte y 106°longitud oeste con vientos máximos <strong>de</strong> 120 km/h y una presión mínima central<strong>de</strong> 990 mb; así como avanzar por las aguas cal<strong>de</strong>adas <strong>de</strong> + 1 °C. El día 9 siguiósu avance al noroeste; por la mañana se intensificó y alcanzó la categoría III enla escala <strong>de</strong> Saffir-Simpson en las coor<strong>de</strong>nadas <strong>de</strong> 14.2° latitud norte y 104.1°longitud oeste con vientos máximos <strong>de</strong> 185 km/h y una presión mínima central <strong>de</strong>960 mb; manteniendo la trayectoria en una ATSM + 1 °C. Por la noche <strong>de</strong>l mismodía, llegó a categoría IV en la escala Saffir-Simpson. El día 10 avanzó en aguas<strong>de</strong> menor temperatura, asimismo, esto influyó para que paulatinamente perdierafuerza y a las 22:00 hrs., el huracán “Adrián” bajo a categoría II en la escala<strong>de</strong> Saffir-Simpson. El día 11 la trayectoria que <strong>de</strong>scribió el huracán “Adrián” fueseguir hacia las aguas más frías <strong>de</strong>l mar patrimonial y <strong>de</strong>scendió a tormentatropical, al localizarse en las coor<strong>de</strong>nadas <strong>de</strong> 15.8° latitud norte y 113.9° longitudoeste con vientos máximos <strong>de</strong> 75 km/h, una presión mínima central <strong>de</strong> 1002mb y entró a una ATSM - 1 °C. El día 12 durante las primeras horas <strong>de</strong>scendióa <strong>de</strong>presión tropical al encontrarse en las coor<strong>de</strong>nadas <strong>de</strong> 16.1° latitud norte y114.8° longitud oeste con vientos máximos <strong>de</strong> 55 km/h y una presión mínimacentral <strong>de</strong> 1004 mb y en aguas <strong>de</strong> - 1 °C. Finalmente las aguas <strong>de</strong>l espaciomarino por don<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrolló su trayectoria, mostraron a través <strong>de</strong> la imagensatelital <strong>de</strong> la ATSM como reflejo, un corredor <strong>de</strong> anomalía <strong>de</strong> – 1 °C.SE07-14ANÁLISIS DE UN EVENTO DE TORMENTA Y SU EFECTOEN LA INUND<strong>AC</strong>IÓN DE TLALTENANGO, Z<strong>AC</strong>ATECASPineda Martínez Luis F. 1 , Dzul García Oscar 2 , López Oliva Humberto 2 y Hotchkiss Rollin 31 Programa <strong>de</strong> Estudios e Intervención para el Desarrollo Alternativo, UAZ2 Universidad Autónoma <strong>de</strong> Zacatecas3 Brigham Young Universityluisfpm23@gmail.comEn este trabajo presentaremos los resultados <strong>de</strong>l análisis <strong>de</strong> un evento <strong>de</strong>inundación que ocurrió el 18 Julio <strong>de</strong> 2008 en la población <strong>de</strong> Tlaltenango,Zacatecas, Méx., situado a 173 km al sur <strong>de</strong> Zacatecas capital y a 155km al norte <strong>de</strong> Guadalajara, Jal. El evento <strong>de</strong> precipitación se presento conuna tormenta extraordinaria alcanzando una precipitación acumulada a 24hrs <strong>de</strong> 126 mm. Por medio <strong>de</strong>l método <strong>de</strong> números <strong>de</strong> curva <strong>de</strong>l Servicio<strong>de</strong> Conservación <strong>de</strong> Suelos <strong>de</strong> Estados Unidos, fueron obtenidos los gastosrealizando un análisis hidrológico <strong>de</strong> la cuenca <strong>de</strong>l arroyo el Xaloco. Para unprimer análisis se usó una lámina <strong>de</strong> precipitación <strong>de</strong> 145 mm, y duración <strong>de</strong>tormenta <strong>de</strong> 2.0 hrs con distribución en el tiempo similar al <strong>de</strong> la curva tipo II en24 hrs. El cálculo <strong>de</strong> los hidrogramas lo realiza el programa WMS creado porel Cuerpo <strong>de</strong> Ingenieros Hidrólogos <strong>de</strong>l Ejército <strong>de</strong> los Estados Unidos. En unsegundo análisis, se aplicó una simulación numérica <strong>de</strong> la tormenta por medio<strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo MM5 y se estimó las tasas <strong>de</strong> precipitación y se volvió a calcular loshidrogramas. Los resultados muestran las variaciones en los perfiles <strong>de</strong>l flujo yel área inundada.SE07-15MODEL<strong>AC</strong>IÓN DEL EFECTO DEFENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EHIDROCLIMÁTICOS EN LOS RECURSOS HÍDRICOSMuñoz Arriola FranciscoClimate, Atmospheric Sciences and PhysicalOceanography, Scripps Institution of Oceanography, UCSDfmunoza@ucsd.eduLa relación entre los sistemas agua y clima a través <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong>los fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimatológicos representa unaalternativa viable rumbo a la sustentabilidad <strong>de</strong> la actividad humana y <strong>de</strong> losecosistemas. Y es que una <strong>de</strong> las preocupaciones más evi<strong>de</strong>ntes para losdiferentes sectores productivo y ambientalista es la disponibilidad <strong>de</strong>l recursoagua ante los cambios infringidos por dichos fenómenos. La mo<strong>de</strong>lación <strong>de</strong> losfenómenos hidrometeorológicos e hidroclimatológicos es una alternativa paramejorar nuestro entendimiento sobre el efecto <strong>de</strong> la variabilidad climática y elcambio ambiental global sobre la disponibilidad <strong>de</strong> agua a diferentes escalas<strong>de</strong> tiempo y espacio. Una <strong>de</strong> estas herramientas es la mo<strong>de</strong>lación hidrológica<strong>de</strong> superficie (MHS), surgida como un componente <strong>de</strong> los mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong>circulación global. La MHS evolucionó <strong>de</strong> manera in<strong>de</strong>pendiente a los mo<strong>de</strong>losatmosféricos para enten<strong>de</strong>r las relaciones superficie terrestre-atmósferamientras integra información sobre los recursos hídricos disponibles en lasuperficie terrestre. Su aplicación en áreas <strong>de</strong> monitoreo, pronóstico y predicción<strong>de</strong> sequías, inundaciones y manejo <strong>de</strong> recursos hídricos abarca diferentespartes <strong>de</strong>l globo. El presente trabajo muestra algunas aplicaciones así comoperspectivas <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo en México.SE07-16ESTRUCTURA ESP<strong>AC</strong>IAL DEL CAMPO DEOLEAJE GENERADO POR HUR<strong>AC</strong>ANESEsquivel Trava Bernardo, Ocampo Torres Francisco Javier y Osuna Cañedo José PedroDivisión <strong>de</strong> Oceanología, CICESEbtrava@gmail.comEn este trabajo se estudió la estructura espacial <strong>de</strong>l campo <strong>de</strong> olas durantecondiciones <strong>de</strong> huracán, tomando como referencia la base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> boyasdireccionales <strong>de</strong> la NDBC en el Mar Caribe y el Golfo <strong>de</strong> México. La informaciónrecopilada <strong>de</strong> las boyas, muestra los espectros direccionales <strong>de</strong>l oleaje duranteel paso <strong>de</strong> varios huracanes, los cuales fueron referenciados con respecto alcentro <strong>de</strong>l huracán <strong>de</strong> acuerdo a su trayectoria, la velocidad <strong>de</strong> propagacióny el radio <strong>de</strong> vientos máximos. Con el fin <strong>de</strong> cuantificar la energía generadalocal y remotamente, se particionó la información espectral direccional en susprincipales componentes ó sistemas <strong>de</strong> olas. Los resultados son consistentescon aquellos encontrados utilizando datos obtenidos por sensores remotos(por ejemplo, datos <strong>de</strong>l altímetro <strong>de</strong> radar <strong>de</strong> escaneo, SRA por sus siglas eninglés). Las olas más altas se encuentran en el cuadrante frontal <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>lhuracán (<strong>de</strong>bido a que la velocidad <strong>de</strong>l viento es mayor en este cuadrantepor el movimiento <strong>de</strong> avance <strong>de</strong> la tormenta, como se ha mencionado enotros trabajos), don<strong>de</strong> la forma <strong>de</strong>l espectro tien<strong>de</strong> a ser unimodal. Formasespectrales más complejas se observan en los cuadrantes posteriores <strong>de</strong>lhuracán, don<strong>de</strong> la ten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> los espectros pue<strong>de</strong> llegar a ser bi-modaly tri-modal. Las olas dominantes generalmente se propagan en ángulossignificativos <strong>de</strong> la dirección <strong>de</strong>l viento, excepto en el cuadrante <strong>de</strong>lantero<strong>de</strong>recho. Estos resultados tienen el objetivo <strong>de</strong> sentar las bases que se utilizaránpara evaluar la capacidad <strong>de</strong> los mo<strong>de</strong>los numéricos para simular el campo <strong>de</strong>loleaje generado por huracanes.SE07-17ANÁLISIS DE ÍNDICES DE CLIMA EXTREMO EN MICHO<strong>AC</strong>ÁNLópez Díaz Fanny, Con<strong>de</strong> Álvarez Ana Cecilia, Ospina Noreña Jesús Efrén, SánchezMeneses Oscar Casimiro, García Grijalva Guillermo y Rosales Dorantes Guillermo TomásCentro <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> la Atmósfera, UNAMmagiknra@yahoo.com.mxActualmente en México, se ha generado una gran preocupación por tenerun mayor conocimiento acerca <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> los eventos climáticosextremos, ya que se están observando eventos cada vez más extremos, tantoen número como en intensidad. Por tanto como parte <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> “EstrategiaEstatal <strong>de</strong> Cambio Climático en el estado <strong>de</strong> Michoacán (Primera etapa)”, sellevó a cabo un análisis <strong>de</strong> eventos climáticos extremos caracterizados poríndices <strong>de</strong> clima extremos para el estado <strong>de</strong> Michoacán, y así po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>terminarsi estos están cambiando o no. Para realizar el análisis <strong>de</strong> eventos climáticosextremos en primer instancia se incorporó una división en regiones climáticaspreviamente realizada, así el estado quedó dividido en cuatro regiones. Paracada una <strong>de</strong> estas zonas se seleccionó una estación que contara con series<strong>de</strong> datos diarios, con historial largo, consistentes y actualizadas. Las estacionesseleccionadas para cada una <strong>de</strong> las regiones fueron: región 1: 16073 (Los169

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