El 8 de abril El satélite Aqua de la NASA analizó el ciclón tropical Harold utilizando la sonda infrarroja atmosférica o el instrumento AIRS cuando se trataba de un gran huracán. AIRS encontró que las temperaturas más frías de la cima de las nubes eran tan frías o más frías que menos 80 grados Fahrenheit (menos 62,2 grados Celsius). Crédito:NASA JPL / Heidar Thrastarson
el poderoso ciclón tropical Harold desde las Islas Salomón hasta la isla de Tonga en el Pacífico Sur. Se utilizaron datos satelitales para calcular la lluvia generada a medida que Harold se movía a través del Océano Pacífico Sur. La NASA también proporcionó imágenes infrarrojas de Harold.
el poderoso ciclón tropical Harold desde las Islas Salomón hasta la isla de Tonga en el Pacífico Sur. Se utilizaron datos satelitales para calcular la lluvia generada a medida que Harold se movía a través del Océano Pacífico Sur. La NASA también proporcionó imágenes infrarrojas de Harold.
El 8 de abril a las 0141 UTC (7 de abril a las 9:41 p.m.EDT), el satélite Aqua de la NASA analizó la tormenta utilizando el instrumento Atmospheric Infrared Sounder o AIRS cuando era un gran huracán. AIRS encontró que las temperaturas más frías de la cima de las nubes eran tan frías o más frías que menos 80 grados Fahrenheit (menos 62,2 grados Celsius). La investigación de la NASA ha demostrado que las temperaturas de la cima de las nubes que son frías indican fuertes tormentas que tienen la capacidad de crear fuertes lluvias.
Visualización de las fuertes lluvias de Harold
La trayectoria de las fuertes lluvias de Harold del 2 al 9 de abril se calculó y mapeó en una animación creada en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt. Maryland.
La animación muestra la fuerte precipitación asociada con el ciclón tropical Harold a medida que avanza desde las Islas Salomón el 2 de abril. 2020 a su movimiento más allá de la isla de Tonga el 8 de abril. La región central de Harold produjo tasas de precipitación superiores a 30 milímetros por hora, lo que equivale a una acumulación de lluvia de 7 pulgadas de profundidad si la región del núcleo permaneciera sobre un lugar determinado durante 6 horas. Las estimaciones de precipitación en esta animación provienen del algoritmo de múltiples satélites IMERG desarrollado por la NASA y se ejecutan casi en tiempo real.
Las estimaciones de precipitación en esta animación provienen del algoritmo de múltiples satélites IMERG desarrollado por la NASA y se ejecutan casi en tiempo real.
¿Qué es el IMERG de la NASA?
Recuperaciones integradas de múltiples satélites de la NASA para GPM o IMERG, es un producto de lluvia satelital de la NASA. Las estimaciones de lluvia casi en tiempo real provienen del IMERG de la NASA, que combina observaciones de una flota de satélites, casi en tiempo real, para proporcionar estimaciones casi globales de precipitación cada 30 minutos. Al combinar las estimaciones de precipitación de la NASA con otras fuentes de datos, podemos obtener una mayor comprensión de las grandes tormentas que afectan a nuestro planeta.
En lugar de, lo que hace el IMERG es "transformar" las observaciones satelitales de alta calidad a lo largo de la dirección de los vientos de dirección para entregar información sobre la lluvia en momentos y lugares donde no ocurrieron dichos sobrevuelos satelitales. La transformación de la información es particularmente importante en la mayor parte de la superficie del mundo que carece de cobertura de radar terrestre. Básicamente, IMERG llena los espacios en blanco entre las estaciones de observación meteorológica.
Estado de Harold el 9 de abril 2020
A las 10 a.m. EDT (1500 UTC), La advertencia final de JTWC sobre Harold señaló que el sistema se había debilitado a la fuerza de un huracán de categoría 1 en la escala de vientos de huracán Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos cercanos a los 80 nudos (92 mph / 148 kph). Harold se encontraba cerca de 26,7 grados de latitud sur y 166,1 grados de longitud oeste, aproximadamente 426 millas náuticas al sur-sureste de Niue y ha seguido el este hacia el sureste a 30 nudos (35 mph / 56 kph).
La NASA encuentra a Harold golpeado por la cizalladura del viento
El 9 de abril imágenes infrarrojas, desde el instrumento AIRS a bordo del satélite Aqua de la NASA, reveló que fuerte, La persistente cizalladura vertical del viento del noroeste continúa desplazando la mayor parte de la convección central y las tormentas eléctricas hacia el sur y sureste del centro de Harold.
El instrumento Microwave Imager (GMI) del satélite central de Medición de Precipitación Global (GPM) todavía mostraba una característica de ojo de microondas bien definida y bandas poco profundas de tormentas eléctricas estrechamente curvadas. Sin embargo, el JTWC señaló que las imágenes indican solo bandas convectivas profundas limitadas sobre el semicírculo sur
¿Qué es la cizalladura del viento?
En general, La cizalladura del viento es una medida de cómo la velocidad y la dirección de los vientos cambian con la altitud. Los ciclones tropicales son como cilindros giratorios de vientos. Cada nivel debe apilarse uno encima del otro verticalmente para que la tormenta mantenga la fuerza o se intensifique. La cizalladura del viento ocurre cuando los vientos en diferentes niveles de la atmósfera empujan contra el cilindro giratorio de los vientos, debilitando la rotación separándola en diferentes niveles.
Los meteorólogos de JTWC dijeron:"Adicionalmente, Harold experimentará una transición extratropical a medida que acelera hacia el este-sureste dentro de los vientos del oeste de latitud media y se pronostica que completará la transición extratropical en 12 horas a medida que el sistema adquiera características frontales ".
¿Qué significa extratropical?
Cuando una tormenta se vuelve extratropical, significa que un ciclón tropical ha perdido sus características "tropicales". El Centro Nacional de Huracanes define "extratropical" como una transición que implica tanto el desplazamiento hacia el polo (lo que significa que se mueve hacia el polo norte o sur) del ciclón y la conversión de la fuente de energía primaria del ciclón de la liberación de calor latente de condensación a Procesos baroclínicos (el contraste de temperatura entre masas de aire caliente y frío). Es importante señalar que los ciclones pueden volverse extratropicales y retener vientos con fuerza de huracán o tormenta tropical.
Los ciclones / huracanes tropicales son los eventos meteorológicos más poderosos de la Tierra. La experiencia de la NASA en exploración espacial y científica utilizando una flota de satélites contribuye a los servicios esenciales que otras agencias federales brindan al pueblo estadounidense. como el pronóstico del tiempo de huracanes.