domingo, 3 de marzo de 2024

AMERICA: TIempo atmosférico actual. Satélite GOES

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Enlaces de interés en esta página

1. Pronóstico diario del tiempo
2. Fenómeno El Niño Condiciones Actuales
3. Mapas útiles

Pronóstico de tiempo diario y semanal.

FENOMENO DEL NIÑO. 2024

FENOMENO DEL NINO. 2018-2019
ENOS ( EL NIÑO - OSCILACION DEL SUR) 

De acuerdo con el CRRH.  Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) y los Servicios Meteorológicos de los países de Centroamérica y República Dominicana.  Establece que el ENOS, posee 3 fases:

 El Niño, La Niña y la fase neutra.

El Niño consiste en un calentamiento de las masas de agua del océano Pacifico ecuatorial y oriental, produciendo un aumento de la temperatura media global. Fuente CRRH, 2019

La Niña es la fase opuesta a la de El Niño y es asociada a un enfriamiento de la masa oceánica Pacífico ecuatorial,  generando variaciones climáticas contrarias a la de El Niño. 

Por su parte, la fase neutra no tiene mayores implicaciones en la variación climática de la Tierra. Fuente CRRHm 2019.

Condiciones actuales.  Marzo 2024

Fase Niño: Seguimiento 2024    Sobreposición de imagenes de diciembre al 21 febrero 2024
Fuente: NOAA. NCEP. con fines didácticos.  Imagen propiedad de NOAA.NCEP. 

Los colores del naranja al rojo muestran una franja consistente de temperaturas superiores a los 28 grados centigrados de la superficie del mar, característicos de El Niño.

Condiciones actuales a marzo 2024.

Se observan acatualmente condiciones de El Niño. Las temperaturas de la superficie del mar (TSM) ecuatoriales están por encima del promedio en todo el Océano Pacífico central y oriental.  

Las anomalías atmosféricas del Pacífico tropical son consistentes con El Niño. 

Es probable que se produzca una transición de El Niño a ENSO-neutral para abril-junio de 2024 (79% de probabilidad), con mayores probabilidades de que La Niña se desarrolle en junio-agosto de 2024 (55% de probabilidad).
​

Condiciones del niño anterior. 2019


Fase Niño: Seguimiento 2019.   Sobreposición de imagenes de mayo a julio 2019.
Temperatura superificial del nivel del mar.  Valores promedios de 17 a 31 grados centigrados.





















figura Sobreposición de imagenes de mayo a julio 2019.  Temperatura superificial del nivel del mar en julio 2019.  Valores promedios de 17 a 31 grados centigrados.
Fuente: NOAA. NCEP. con fines didácticos.  Imagen propiedad de NOAA.NCEP.

Pronosticado por  NCEP-NOAA en 2019

Se esperaba una transición de El Niño a ENSO-neutral el próximo mes o dos ( Agosto - Setiembre) , con el ENSO neutral probablemente continuando durante el otoño e invierno del Hemisferio Norte. 

Durante el mes de junio, se reflejó El Niño en la presencia continua de temperaturas de superficie oceánica por encima de lo normal (SSTs, por sus siglas en inglés) a través del Océano Pacífico central (Fig. 1). 

Sin embargo, las anomalías en la temperatura de superficie oceánica disminuyeron durante el mes


Gráfica mostrando los valores de anomalías superior al promedio de temperatura de las aguas en el oceáno Pacífico. Para el sector de centroamérica los valores apenas superan los 0.5 grados con relación al promedio de temperura.  Indicador de debilitamiento del fase Niño del ENOS.  

 Adaptado de: CENTRO DE PREDICCIONES CLIMÁTICAS/NCEP/NWS y el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad Traducción cortesía del: NWS-WFO SAN JUAN, PUERTO RICO con fines divulgativos y de extensión del conocimiento hacia poblaciones vulnerables.

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Fenómeno el Niño. Información para su entendendimiento.

El Fenómeno de El Niño, es conocido desde el siglo XX en la cuales los registros documentan pérdidas importantes en sectores estratégicos de la producción y la actividad económica de diversos países, principalmente en América, Asia y Africa.  

Aunque sus impactos son conocidos y existe un monitoreo de variables atmosféricas – oceánicas que detectan su aparición, el enfoque esta centralizado mayormente al tema de la sequía.   los primeros impactos ocurren en el oceáno, específicamente con la modificación de las temperaturas del agua en superficie y subsuperficie, de 0 a 200 m. de profundidad, modificando las cadenas alimentarias por el calentamiento, y en consecuencia a la pesca y ecosistemas marinos.

En Costa Rica, el fenómeno del Niño con la manifestación del 2014-2015, y la reciente 2018-19, confirmaron déficit de agua en áreas específicas como la región del pacífico norte, pacífico central y algunos sectores del Valle Central.

Medios de comunicación colectiva, recolectaron la percepción del déficit hídrico en la Zona Norte de Costa Rica, cantones de los Chiles y Upala, con algunos impactos en la producción de frijol, pasto y ganado.  En el cantón de Sarapiquí, cuenca del río Sarapiquí, reportes de grupos de trabajo en emergencias como los comités municipales de emergencias (CME), detectaron variaciones importantes en las captaciones de agua que se reflejaron en el suministro de agua de colectores comunitarios denominados ASADAS, que operan como juntas comunitarias de administración y distribución del agua.

Lo anterior, refuerza que la fase cálida ENOS, en Costa Rica corresponde a una anomalía en los patrones de distribución del agua, que afecta las relaciones del ciclo del agua, en atmósfera y superficie.

De acuerdo, con el IPCC ( Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, en su 5to reporte de evaluación), el Niño se refería inicialmente a una corriente de aguas cálidas que discurre periódicamente a lo largo de la costa de Ecuador y Perú, alterando la pesquería local.  En la actualidad, designa un calentamiento del agua en toda la cuenca del Oceáno Pacífico Tropical al este de la línea internacional de cambio de fecha.  Este fenómeno atmósfera-oceáno acoplado, cuya frecuencia de aparición habitual abarca entre 2 y aproximadamente 7 años, es conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), uno de los indicadores mas comunes de detección corresponde al aumento de las temperaturas superficiales del mar en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial.  Otra confirmación está referida a la anomalía de presión den superficie entre Tahití y Darwin.

Referencias
IPCC 5th Assessment Report, WG 1 Glossary

Dinámica atmosférica actual

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domingo, 1 de noviembre de 2020

MAPAS UTILES

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lunes, 1 de junio de 2020

Meteo: Estaciones claves. Redes Comunitarias

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San José- San Pedro- CIGEFI

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jueves, 26 de diciembre de 2019

MODELO IDEALIZADO FORMACION TSUNAMI




RECONSTRUCCION GRAFICA QUE PERMITE COMPRENDER LOS MECANISMOS DE GENERACION DE TSUNAMIS Y LOS DAÑOS COLATERALES.



Créditos: JICA, Cooperación Técnica del Japón. A través del proyecto BOSAI-Centroamérica, 2007-2010.


El 26 de diciembre a las 7:58 a.m., el tsunami del Oceáno Indico  reveló muchos aspectos de su mecánica y destrucción .   En el mar alrededor de la  isla Sumatra de Indonesia,  una falla geológica se desplazó, levantando el fondo del mar por un gran terremoto de magnitud 9.0. Ritcher.  El terremoto generó un movimiendo de  la superficie  del mar en un área aproximada de 1000 kilómetros longitud por 200 kilómetros de ancho.  
La altura estimada inicial  del levantamiento de la corteza oceánica fue de 2 metros.  En el momento de origen del tsunami fue todavía como un levantamiento suave del mar conforme se acerca a la costa en la parte norte de la isla Sumatra  se observa como el agua del mar se retira rápidamente.  La mayoría de las personas no reconocieron este efecto de retiro o de otra manera no entendieron que signficaba.  Mientras tanto, el tsunami continuaba  acercándose a la costa y creciendo. La pared de agua de mas de 10 metros cae y golpea la costa, destruyendo a su paso la infraestructura hasta una distancia de 3 kilómetros.  El tsunami con bastantes escombros invadió un área de hasta  5 kilómetros tierra adentro.   El tsunami alcanzó a la isla Sri Lanka y Tailandia (muy cercanas al epicentro), luego el tsunami se extendió en todo el área del Oceáno Indico, cambiando la forma y matando mucha  gente como ejemplo;  Tailandia y Sri Lanka.  (probablemente sin información y conocimiento de como actuar).

Traducción del video y comentarios por :
M.Sc. Makiko Yanagihara, JICA-Costa Rica, 
Coordinadora Proyecto BOSAI para Costa Rica, 2010-2011.



Reconstrucción idealizada del Terremoto-Tsunami de Sumatra, del 26 de diciembre del 2004.

El evento principal fue establecido con una magnitud de momento de 9.1 Ritcher, generando un tsunami que causo la muerte y desaparición de más de 250000 personas, donde la población mayormente afectada fue en Indonesia (160000 muertes), Sri-Lanka, India, Tailandia, como los países más afectados.
El sismo está asociado a procesos de choque entre placas, en segmentos de placas suficientes para "romper" con mucha energía.
En este caso, el epicentro se ubica en el oceáno, esta parte de la corteza, al levantarse repentinamente, desplaza verticalmente el agua, formando una columna de agua, en cuestión de segundos, desplaza miles de millones de metros cúbicos, transformados en una columna, que en la superficie oceánica se visualiza como "trenes de olas" que avanzan en direcciones opuestas, cuando alcanzan las islas los borde costeros, prácticamente forman "paredes de aguas", producto de la combinación de varios factores, entre ellos destaca la topografía del fondo oceánico cercano a lo costa, que condicionara la forma y altura de las olas, así en playas, bahías y esteros con lechos marinos pronunciados, potencian la formación de olas de gran tamaño. El tsunami, no es solo una ola grande, sino una serie de olas, que arriban e inundan la zona costera, es por ello que también se hablan de inundación o invasión del mar, que en eventos pasados, alcanzan de unas decenas de metros hasta las recorridos que puede superar 1 o 5 kilómetros o más ( dependiendo) que tan plana sea el sector costero. En mega-tsunamis, como el 26 de diciembre 2004 en Sumatra, altitudes de olas fueron medidas entre 26 y 28 metros. No obstante, los especialistas ubican olas destructivas entre el rango de 2 a 12 metros.

Lecciones aprendidas y buenas prácticas LA OPCION:

1. Eventos de terremoto a grandes distancias de costas continentales, que no son sentidos, pueden generar tsunamis, también se les conoce como "tele-tsunamis". Si el epicentro está en el oceáno, es importante estar atento a los medios de difusión por radio, televisión e internet. Debido a que en la actualidad existe una basta red de observación en especial en el Oceano Pacífico.

2. Despúes de las lecciones aprendidas, y con el avance tecnológico, la cooperación internacional y las Naciones Unidades, han mejorado los sistemas de observación, registro y monitoreo en caso de Tsunami. En la actualidad se ha completado el proyecto DART (Evaluación y Reporte de Tsunamis en Oceáno Profundo), que ha instalado sensores que detectan sismos y cambios repentinos en el nivel de mar, enviando información en milisegundos a la red de satélites espaciales llamados "Iridium". Esto permite que el centro especializado en aviso, ubicado en Hawaii, PTWC por sus siglas en inglés,   y con una red de computadores potentes, "emita" advertencias por correos electrónicos y otras medios a las organizaciones gubernamentales de prevención de desastres, así como institutos y observatorios científicos a lo largo del orbe.

3. Elimine, el mito de que el Tsunami, es solamente una ola grande. No, por el contrario, es un "tren o serie de olas" debido a que el fondo oceánico ha sido disturbado por una fuerza, y el proceso de disturbio se traduce en una alteración del nivel del mar, que cuando arriba a la costa son una en serie de olas, que impactan la costa,  inundando y practicamente avanzando hacia "tierra adentro" ( como se observa en el video).

4. La distancia de invasión de las olas de tsunami, depende muchos factores entre ellos la forma del terreno, la pendiente, desembocaduras de ríos, entre otros.

5. El arribo de olas, puede amplificarse por la forma y características de la costa, por tanto NO, puede afirmarse, que solamente es una ola grande, el proceso de arribo puede variar entre las decenas de minutos hasta horas, experiencias de científicos japoneses han documentado y registrado que el proceso de arribo, refracción, difracción y amplificación ha tardado entre 4 a 9 horas o más inclusive.

4. Atienda las alertas oficiales, no se deben desestimar, y tome las acciones necesarias para salvaguardar la vida.


6. Especialistas japoneses, que han visitado las costas centroamericanas, en el 2008, 2009 y 2010, en un proyecto vinculado a la gestión del riesgo de desastres, denominado BOSAI, mas info en riesgoscomunitarios.blogspot.com 


7. Las comunidades costeras deben prepararse y organizarse mediante las organizaciones y líderes que ya cuentan con potencial para asistir a la población y con altos valores de servicio humanitario.

8.  Las localidades deben evaluar continuamente  los sitios más peligrosos, en especial la forma del litoral y sus playas (cerradas, abiertas, con premontorios enfrente, islas e isletas, con desembocaduras de ríos,  etc.) para determinar el proceso de invasión del mar o los sectores débiles ante este fenómeno.  Es decir, identificando cuales son los puntos vulnerables o de más rápida invasión, diseñe y ajuste  las rutas de evacuación, así como las señales de advertencia  hacia donde dirigirse en caso de avisos de tsunamis.


9.  Estimule en su comunidad el uso de mapas locales o herramientas de internet como (internet tal como google Earth) donde puede observar la forma del litoral y distribución de la infraestructura a lo largo del litorial  tanto en señales visibles como en mapas locales.

10.  En algunos sitios, con ayuda de personas conocedoras de mapas topográficos pueden identificar alturas idóneas para sitios seguros o de reunión temporal en caso emisión de alertas.  Expertos  japoneses  en tsunamis, por lo general,  recomiendan sitios con alturas superiores a los 40 metros con respecto a nivel del mar.   Identificar, marcar y divulgar sitios con estas alturas cerca de la costa puede ser vital.  Luego divulgar y comunicar en dónde están localizados estos puntos a lo largo de los sitios más visitados de la playa es una opción que puede ayudar a salvar muchas vidas.

11.  Certifique las rutas de evacuación, la demarcación y señales con grupos organizados primero a nivel local como comités de emergencias o municipalidades.

12. Trazar con anticipación rutas para evacuar, debidamente "marcadas", tanto en señales visibles como en mapas locales.

13. Si existen escuelas en las cercanías del litoral, EL EJERCICIO Y EL PLAN, deben ser una parte integral del aprendizaje continuo.  Es una responsabilidad ineludible de cada centro educativo la orientación y la práctica para evacuar rápidamente a sitios seguros y reconocidos por los estudiantes.  La escuela debe asesorarse ajustar el plan y entrenar al personal docente y los educandos.

14. No obstante, la mayor responsabilidad, es INDIVIDUAL, estar informado apropiadamente con las organizaciones de base local sobre esta materia es vital.   En caso de no existir información  promueva y convoque al desarrollo de medidas de prevención y atención comunitarias a través de otras experiencias comunitarias vecinas.

15. Promueva un plan de divulgación y comunicación del riesgo en su comunidad.


16. En especial atienda la información y el conocimiento en las comunidades (con los locales), con énfasis en las personas con que cuentan liderazgos responsables  y  reconocidos por la población.

17. Valore y aporte.  Sobretodo el conocimiento básico de su entorno, cuenta con datos e información sumamente UTIL, para planificar acciones PREVENTIVAS.  El valor agregado de las personas locales, es CLAVE, y es parte de la cadena del conocimiento adoptada  por muchos especialistas sensatos, que tienen claro que la ciencia y el conocimiento son un servicio humanitario y contribuye al aumento de la calidad de vida de la población.






lunes, 25 de noviembre de 2019

Prevención de desastres: Elementos básicos organización comunitaria

domingo, 23 de octubre de 2016

Dinámica de vientos actual

Viento actual en superficie Costa Rica - dinámica

Proyección Estado del Tiempo

Fuente:Cameron Beccario - datos de Global Forecast System.
Proyección Estado del Tiempo

domingo, 1 de mayo de 2016

Una guía de la energía de la Tierra



La energía ni se crea ni se destruye y sin embargo la demanda mundial continúa aumentando. Pero ¿de dónde viene la energía y adónde va? Joshua M. Sneideman examina las muchas maneras en que la energía circula alrededor de nuestro planeta, desde el Sol a nuestra cadena alimentaria, a la electricidad y más allá.

Lección de Joshua M. Sneideman, animación de Marc Christoforidis

Placas Tectónicas; parte 1


Fuente: Discovery Channel.

Volcanes:Comprensión de las amenazas


lunes, 25 de enero de 2016

Costa Rica imagen de satelite infrarojo

Estado del tiempo actual, 2016. Satélites observación meteorológica mundial.

Costa Rica- Imagen en el infrarojo


Estado del tiempo actual, 2016. Satélites observación meteorológica mundial.

Costa Rica- Imagen en el infrarojo



Salvedades / Advertencias

Disclaimer / Salvedades

Last updated: March 30, 2019

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sábado, 9 de enero de 2016

Sismo (Temblor) - Earthquakes Now

  Planeta.  Sismos más recientes 

2. Sismos en el Mundo.        Ultimos sismos [ Red observación USA-  ]
3. Sismos en el  mundo.       Red Sismográfica de Europa - GEOFON.
4. Sismos Grandes últimos.  Mapeo   European-Seismological Centre -


 

 COSTA RICA. Sismos actuales   Registros de sismos por redes nacionales y mundiales
América Central y Mesoamérica /  Central America Earthquakes recently.
  Sismos en los últimos 10 días  listado aquí      Mapa 



6. TSUNAMIS - Advertencias emitidas a nivel internacional


7. Monitor Mundial de Sucesos de Desastres Actuales 

viernes, 23 de octubre de 2015

HURACAN PATRICIA- EN COSTAS PACIFICO MEXICANO

HURACAN PATRICIA. 22 AL 24 OCTUBRE.

HURACAN PATRICIA..CONO DE PROYECCION CERCANO A COSTA PACIFICA MEXICANA



Cono de trayectoria para los próximos cinco días con base en el Centro de Huracanes-NOAA. USA.

De acuerdo con la NOAA-USA, el ojo del huracán Patricia estaba situado cerca de la latitud 15.4 norte, longitud 104,6 Occidente el día 22 de octubre. Patricia estuvo en movimiento hacia el oeste-noroeste a cerca de 13 mph (20 km / h) durante ese día.

Los datos de un avión caza huracanes de NOAA indican que el máximo vientos sostenidos están cerca de 130 mph (215 km / h) con ráfagas más fuertes.  Patricia es un huracán alcanzó categoría 5 el día viernes 23 octubre.

El Huracán Patricia ha sido advertido como un huracán extremadamente peligroso al tocar tierra en costas mexicanas, al día 24 de octubre el sistema ha sido degradado a depresión tropical.

Imagen Satelital con sobrepúesta de la modelación de la trayectoria hacia México, día 22 octubre.

Huracán Patricia frente a Costa Mexicana día 22 octubre. Cono de advertencias y trayectoria seguida y esperada del huracán.  Fuente: University of Wisconsin-Madison, USA.

Corte transversal para medir la precipítación del día 22 de octubre del Huracán Patricia.



Información del cálculo de la precipitación del día de 22 octubre del Huracán Patricia obtenida a través de satélite GPM ( Global Precipitation Measurement),  Fuente: NASA-USA.

Cobertura de medios de comunicación -  ANTES DEL IMPACTO - día viernes 23 de octubre

Con información de la CONAGUA, Comisión Nacional del Agua- México

Información de interés sobre la historia de huracanes en México



NASA-USA: Reconstrucción del movimiento del fortalecimiento del Huracán Patricia octubre 2015.


A partir de imágenes del Satélite GOES
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lunes, 5 de octubre de 2015

Huracán Joaquín - 5 octubre 2015

Huracán Joaquín- Océano Atlántico.  El huracán continua alejándose de Bermuda. Ubicación actual: latitud 35.0 norte, longitud 64.6 Oeste, un avance de 20 km/hora.
Cono de proyección de influencias  según el Centro de Huracanes de Miami, NOAA-USA.


Fuente: NOAA-USA.   Lunes 5 de octubre

Huracán Joaquín al 5 de octubre. Fuente: NOAA-USA.

jueves, 1 de octubre de 2015

RECURSOS IMAGENES SATELITAL POR REGION

REGIONES