{"id":11929,"date":"2024-03-27T08:00:16","date_gmt":"2024-03-27T08:00:16","guid":{"rendered":"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/?p=11929"},"modified":"2024-03-26T21:22:40","modified_gmt":"2024-03-26T21:22:40","slug":"descubren-un-fenomeno-fisico-que-permitira-mejorar-el-pronostico-de-tormentas-y-tornados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/descubren-un-fenomeno-fisico-que-permitira-mejorar-el-pronostico-de-tormentas-y-tornados\/","title":{"rendered":"Descubren un fen\u00f3meno f\u00edsico que permitir\u00e1 mejorar el pron\u00f3stico de tormentas y tornados"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: Oswald;\"><strong>El estudio internacional, publicado en <i>Science<\/i> y del que participa un especialista del CONICET, tambi\u00e9n brinda herramientas para afinar la previsi\u00f3n meteorol\u00f3gica.<\/strong><\/span><\/p>\n<div class=\"resize\" style=\"text-align: justify;\">\n<p>Un estudio internacional, del que particip\u00f3 el investigador del CONICET Pablo Mininni, ser\u00e1 \u00fatil para predecir mejor la probabilidad de tormentas y tornados y mejorar el entendimiento del clima y de los procesos que lo regulan. El trabajo se public\u00f3 en la prestigiosa revista <em>Science<\/em>.<\/p>\n<p>Est\u00e1 establecido, en la comunidad cient\u00edfica, que fen\u00f3menos atmosf\u00e9ricos, como las tormentas y los tornados, de movimientos atmosf\u00e9ricos o vientos de 100 kil\u00f3metros (km) a 1000 km de extensi\u00f3n se desprenden de la circulaci\u00f3n global de la atm\u00f3sfera que tiene movimientos de aire que abarcan escalas de 10 mil kil\u00f3metros o m\u00e1s.\u00a0 \u201cPara entender mejor este fen\u00f3meno, hay que imaginarse que cuando uno revuelve el t\u00e9 con az\u00facar, genera un gran remolino en la taza, y luego ese \u2018gran remolino\u2019 genera remolinos m\u00e1s chiquitos que mezclan muy eficientemente el az\u00facar. Algo parecido ocurre en la atm\u00f3sfera. Existe un mecanismo mediante el cual la circulaci\u00f3n atmosf\u00e9rica en escala planetaria le entrega su energ\u00eda a estructuras m\u00e1s chiquitas para que se formen tornados o tormentas\u201d, explica Mininni, investigador del CONICET en el Instituto de F\u00edsica Interdisciplinaria y Aplicada (INFINA, CONICET-UBA).<\/p>\n<p>Por ejemplo, un tornado, o un hurac\u00e1n, se ve en la imagen satelital como un remolino. \u201cEl tama\u00f1o de estos remolinos es t\u00edpicamente de entre 100 km y 500 km y a veces de mayor extensi\u00f3n\u201d, indica el investigador quien es doctor en F\u00edsica.<\/p>\n<p>Ahora, el trabajo de Mininni realizado con colegas de Alemania, de Francia y de Estados Unidos, comprob\u00f3 emp\u00edricamente una teor\u00eda de setenta a\u00f1os de antig\u00fcedad: que, de modo inverso, peque\u00f1os y varios movimientos atmosf\u00e9ricos del orden de los 10 km pueden ir junt\u00e1ndose y generar estructuras ordenadas como tormentas, tornados y otros fen\u00f3menos que alcanzan una extensi\u00f3n en escalas de los 500 a 1000 km. \u201cEn 1950 se plante\u00f3 la hip\u00f3tesis que postula que movimientos realmente chiquitos, de 10 kil\u00f3metros, pueden autoorganizarse para generar una estructura muy grande en la atm\u00f3sfera. En este nuevo trabajo demostramos por primera vez que efectivamente ocurre esto y lo pudimos comprobar a trav\u00e9s de estudios emp\u00edricos y de simulaciones con una supercomputadora\u201d, indica el investigador del CONICET. Y contin\u00faa: \u201cA partir de nuestra investigaci\u00f3n, ahora se sabe que los dos mecanismos de formaci\u00f3n de tormentas, tornados y otros eventos coexisten, es decir, que se pueden generar a partir de la suma de peque\u00f1os movimientos atmosf\u00e9ricos o bien a partir de estructuras de grandes movimientos atmosf\u00e9ricos que se van desordenando\u201d.<\/p>\n<p><strong>Simulaciones y datos emp\u00edricos<\/strong><\/p>\n<p>\u00bfDe d\u00f3nde provienen las fuentes de energ\u00eda en la atm\u00f3sfera que producen vientos, tornados, tormentas y otros fen\u00f3menos? \u201cEn la atm\u00f3sfera hay dos fuentes de energ\u00eda relacionadas con la radiaci\u00f3n solar. Una es que el Ecuador est\u00e1 m\u00e1s caliente que los polos, y eso genera un movimiento del aire en escala planetaria. Y la otra diferencia es que el suelo est\u00e1 m\u00e1s caliente que las capas m\u00e1s altas de la atm\u00f3sfera, porque absorbe la radiaci\u00f3n solar\u201d, explica Mininni.<\/p>\n<div id=\"attachment_11931\" style=\"width: 675px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-11931\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-11931\" src=\"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Fisico-web.jpg\" alt=\"\" width=\"665\" height=\"374\" srcset=\"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Fisico-web.jpg 995w, https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Fisico-web-300x169.jpg 300w, https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Fisico-web-768x432.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 665px) 100vw, 665px\" \/><p id=\"caption-attachment-11931\" class=\"wp-caption-text\"><span style=\"font-size: 10pt;\">Pablo Mininni, investigador del CONICET, es uno de los autores del estudio internacional publicado en la prestigiosa revista Science. Cr\u00e9ditos: CONICET Fotograf\u00eda \/ Ver\u00f3nica Tello<\/span><\/p><\/div>\n<p>Mininni y colegas de la Universidad de Rostock, en Alemania, de la Universidad de Lyon, en Francia, y de otras instituciones, desarrollaron un software y utilizaron una supercomputadora para a partir de simulaciones de gran resoluci\u00f3n espacial comprobar la factibilidad de que los movimientos atmosf\u00e9ricos derivados de fuentes de energ\u00eda de radiaci\u00f3n solar de tama\u00f1o caracter\u00edstico de 10 kil\u00f3metros pueden organizarse y generar una estructura energ\u00e9tica que tenga un tama\u00f1o de 100 o 400 kil\u00f3metros, como es t\u00edpicamente una tormenta.<\/p>\n<p>\u201cEsper\u00e1bamos este resultado, nos tom\u00f3 un a\u00f1o la simulaci\u00f3n. Nos parec\u00eda muy viable el fen\u00f3meno, simulaciones m\u00e1s chicas nos indicaban que para los par\u00e1metros de la atm\u00f3sfera terrestre este proceso de autoorganizaci\u00f3n pod\u00eda ocurrir. Como el resultado respondi\u00f3 una pregunta de setenta a\u00f1os de antig\u00fcedad en la comunidad de la f\u00edsica atmosf\u00e9rica, decidimos mandar el trabajo a la revista <em>Science<\/em> y finalmente fue publicado\u201d, afirma Mininni.<\/p>\n<p>Asimismo, el equipo internacional de investigaci\u00f3n compar\u00f3 los resultados de la simulaci\u00f3n con datos reales que se registraron a partir de observaciones meteorol\u00f3gicas realizadas desde la d\u00e9cada de 1980 en adelante.<\/p>\n<p><strong>Pron\u00f3stico del tiempo <\/strong><\/p>\n<p>La atm\u00f3sfera es muy sensible a peque\u00f1os cambios. \u201cPor eso, tambi\u00e9n es dif\u00edcil hacer el pron\u00f3stico: un peque\u00f1o cambio te genera dos o tres d\u00edas despu\u00e9s un cambio grande en el estado de la atm\u00f3sfera, y eso hace dif\u00edcil pronosticar si llueve o no llueve. Los resultados de nuestro trabajo pueden cambiar la forma en la cual se estima el error en el pron\u00f3stico y por lo tanto se puedan mejorar los c\u00e1lculos\u201d, destaca Mininni.<\/p>\n<p>\u201cSi ahora se considera, tal como mostramos en nuestro trabajo, que la informaci\u00f3n y los mecanismos por los cuales peque\u00f1os movimientos atmosf\u00e9ricos pueden organizarse de modo tal de generar un tornado o una tormenta, la calidad de los pron\u00f3sticos podr\u00e1 mejorar. Asimismo, la hip\u00f3tesis que demostramos es una variable para considerar a la hora de estudiar y comprender mejor las variaciones de temperatura de la Tierra asociadas del cambio clim\u00e1tico\u201d, explica el investigador del CONICET.<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Foto portada: Imagen de temperaturas atmosf\u00e9ricas en la simulaci\u00f3n que los investigadores realizaron con una supercomputadora. Las regiones blancas son m\u00e1s fr\u00edas y las azules m\u00e1s c\u00e1lidas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Autores: Cintia Kemelmajer y Bruno Geller<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Fuente: CONICET<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El estudio internacional, publicado en Science y del que participa un especialista del CONICET, tambi\u00e9n brinda herramientas para afinar la previsi\u00f3n meteorol\u00f3gica. 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