{"id":8744,"date":"2024-12-18T14:23:04","date_gmt":"2024-12-18T17:23:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ciep.cl\/?p=8744"},"modified":"2024-12-18T14:23:04","modified_gmt":"2024-12-18T17:23:04","slug":"analisis-ciep-tormentas-electricas-del-16-de-diciembre-en-coyhaique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciep.cl\/inicio\/2024\/12\/18\/analisis-ciep-tormentas-electricas-del-16-de-diciembre-en-coyhaique\/","title":{"rendered":"An\u00e1lisis CIEP: Tormentas el\u00e9ctricas del 16 de diciembre en Coyhaique"},"content":{"rendered":"\n<p>Figura 1. Densidad de Extensi\u00f3n de Destellos del <em>Geostationary Lightning Mapper<\/em>&nbsp;(GLM) para el d\u00eda (izquierda) 15 de diciembre a las 21:41 UTC y (derecha) 16 de diciembre a las 21:41 UTC.<\/p>\n\n\n\n<p>El lunes 16 de diciembre se registr\u00f3 un evento significativo de tormentas el\u00e9ctricas en la parte centro y norte de la regi\u00f3n de Ays\u00e9n, as\u00ed como en gran parte del territorio argentino al interior del continente. Las im\u00e1genes satelitales evidenciaron esta notable actividad convectiva, con rayos concentrados a lo largo de la cordillera de los Andes, desplaz\u00e1ndose de norte a sur desde el d\u00eda anterior (Figura 1). No obstante, la jornada del lunes en Coyhaique comenz\u00f3 con condiciones meteorol\u00f3gicas muy distintas, principalmente bajo la influencia de una alta presi\u00f3n migratoria que cruzaba de oeste a este, aproximadamente por Tierra del Fuego (extremo sur del continente). Estas altas presiones, o anticiclones migratorios, son remolinos de gran escala con un centro de alta presi\u00f3n atmosf\u00e9rica que se mueven a trav\u00e9s de la superficie terrestre, t\u00edpicamente en latitudes medias. Se caracterizan por la divergencia del aire en su centro, lo que provoca una disminuci\u00f3n de la nubosidad y condiciones m\u00e1s estables y secas. Esto favoreci\u00f3 cielos despejados y un intenso calentamiento diurno a partir del domingo, no solo en Coyhaique, sino tambi\u00e9n en gran parte de la regi\u00f3n de Ays\u00e9n.<\/p>\n\n\n\n<p>Bajo esta condici\u00f3n de escala sin\u00f3ptica, en la estaci\u00f3n meteorol\u00f3gica Teniente Vidal de Coyhaique, las temperaturas alcanzaron una m\u00e1xima de 30.4 \u00b0C alrededor de las 17:30 del lunes. Sin embargo, pocos minutos m\u00e1s tarde, el desarrollo de una tormenta convectiva gener\u00f3 un descenso abrupto de 10 \u00b0C, estabiliz\u00e1ndose en torno a los 20 \u00b0C aproximadamente a las 18:30 (Figura 2). Las precipitaciones, aunque breves, alcanzaron una tasa de acumulaci\u00f3n significativa: 2 mm en solo 10 minutos (Figura 3). A modo de referencia, si esta intensidad se hubiese mantenido de forma continua durante un d\u00eda completo, habr\u00eda equivalido a un acumulado diario de 288 mm, un valor extremadamente alto para esta zona. El viento tambi\u00e9n present\u00f3 variaciones abruptas, con un incremento r\u00e1pido y breve desde 20 km\/h hasta casi 60 km\/h, probablemente debido a corrientes descendentes (\u201cdownbursts\u201d) originadas en la nube convectiva (Figura 4).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.ciep.cl\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/tormenta-2-1024x532.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8746\" width=\"619\" height=\"321\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Figura 2. Temperatura del aire comparativa (24 horas) entre el 15 (gris) y el 16 (rojo) de diciembre. Fuente: Direcci\u00f3n Meteorol\u00f3gica de Chile.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.ciep.cl\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/tormenta-3-1024x559.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8747\" width=\"566\" height=\"308\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Figura 3. Precipitaci\u00f3n acumulada en 48 horas, estaci\u00f3n Teniente Vidal, Coyhaique. Fuente: Direcci\u00f3n Meteorol\u00f3gica de Chile.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.ciep.cl\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/tormenta4.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8748\" width=\"545\" height=\"304\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Figura 4. Intensidad del viento (km\/h), estaci\u00f3n Teniente Vidal, Coyhaique. Fuente: Direcci\u00f3n Meteorol\u00f3gica de Chile.<\/p>\n\n\n\n<p>Un an\u00e1lisis m\u00e1s detallado de las condiciones sin\u00f3pticas revela la interacci\u00f3n de varios procesos atmosf\u00e9ricos que favorecieron la formaci\u00f3n de estas tormentas convectivas intensas. En primer lugar, la mencionada alta presi\u00f3n migratoria, desplaz\u00e1ndose hacia el este, permiti\u00f3 cielos despejados y un incremento significativo de la temperatura en superficie durante las horas diurnas, calentando la atm\u00f3sfera en niveles bajos. Por otro lado, al norte de la regi\u00f3n, la presencia de una vaguada en altura parcialmente segregada gener\u00f3 un flujo predominante del norte, transportando una lengua de humedad hacia la cordillera y, en general, la franja continental entre los 40\u00b0S y 50\u00b0S aproximadamente (Figura 5). Este aporte de vapor de agua result\u00f3 crucial para la formaci\u00f3n de las tormentas el\u00e9ctricas. El calentamiento en niveles bajos de la atm\u00f3sfera y la advecci\u00f3n de humedad desde el norte contribuyeron a generar un perfil atmosf\u00e9rico altamente inestable, reflejado en un incremento de la Energ\u00eda Potencial Convectiva Disponible (CAPE, por sus siglas en ingl\u00e9s). Los valores elevados de CAPE coinciden espacialmente con las zonas de mayor densidad de rayos, como se observa en la Figura 6.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.ciep.cl\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/tormenta5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8749\" width=\"593\" height=\"460\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Figura 5. Mapa de altura geopotencial en 700 hPa (l\u00edneas negras en dec\u00e1metros), viento (barbas en nudos) y anomal\u00eda estandarizada de agua precipitable (sombreado en desviaciones est\u00e1ndar, sigma). Datos para las 06:00 UTC del 16 de diciembre de 2024. Fuente: AliciaMBentley.com.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.ciep.cl\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/tormenta6.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8750\" width=\"561\" height=\"432\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Figura 6. Mapa de altura geopotencial en 850 hPa (negro, en dec\u00e1metros), temperatura (rojo, en \u00b0C), CAPE (sombreado, en J\/kg) y cizalladura 1000-500 hPa (barbas, en nudos). Datos para las 18:00 UTC del 16 de diciembre de 2024. Fuente: AliciaMBentley.com.<\/p>\n\n\n\n<p>En s\u00edntesis, el transporte de humedad desde el norte, combinado con los forzamientos din\u00e1micos asociados a la vaguada en altura y el calentamiento superficial favorecido por cielos despejados, result\u00f3 en un perfil atmosf\u00e9rico altamente inestable. Estas condiciones facilitaron el desarrollo de nubes de gran desarrollo vertical capaces de generar tormentas el\u00e9ctricas severas. El evento del lunes 16 de diciembre destac\u00f3 no solo por la intensidad de las tormentas, sino tambi\u00e9n por las r\u00e1pidas y marcadas variaciones en las condiciones meteorol\u00f3gicas locales. Este tipo de fen\u00f3menos resalta la importancia de monitorear y comprender las interacciones entre procesos sin\u00f3pticos y locales, particularmente en regiones de gran complejidad meteorol\u00f3gica como Ays\u00e9n, donde su impacto puede extenderse tanto a las actividades humanas como al entorno natural.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Figura 1. Densidad de Extensi\u00f3n de Destellos del Geostationary Lightning Mapper&nbsp;(GLM) para el d\u00eda (izquierda) 15 de diciembre a las 21:41 UTC y (derecha) 16 de diciembre a las 21:41 UTC. 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