El 30 de septiembre a las 5:30 a.m. EDT (0930 UTC), El IMERG de la NASA estimó que la tormenta tropical Marie estaba generando entre 30 y 40 mm (1,2 a 1,6 pulgadas de lluvia / rosa oscuro / rojo) alrededor del centro de circulación. Lluvias durante la mayor parte de la tormenta y en bandas de tormentas al oeste del centro, ocurría entre 2 y 15 mm (0,08 a 0,6 pulgadas / colores amarillo y verde) por hora. Los datos de lluvia se superpusieron en imágenes infrarrojas del satélite GOES-16 de NOAA. Crédito:NASA / NOAA / NRL
La tormenta tropical Marie se formó en el Océano Pacífico oriental y los datos satelitales de la NASA ayudaron a confirmar el fortalecimiento de la tormenta. Además, utilizando un producto de lluvia satelital de la NASA que incorpora datos de satélites y observaciones, La NASA estimó que las tasas de lluvia de Marie proporcionaron más pistas sobre la intensificación.
La depresión tropical 18E se formó el 29 de septiembre a las 5 p.m. EDT bien al suroeste de la costa suroeste de México. Doce horas después, la depresión se transformó en tormenta tropical y pasó a llamarse Marie.
El estado de Marie el 30 de septiembre
A las 11 a.m. EDT (1500 UTC), el centro de la tormenta tropical Marie se encontraba cerca de los 14,2 grados de latitud norte y los 113,8 grados de longitud oeste. Marie se encuentra a unas 655 millas (1, 050 km) al sur-suroeste del extremo sur de Baja California, México y se está moviendo hacia el oeste a cerca de 16 mph (26 kph).
Se espera un movimiento de oeste a oeste-noroeste hasta el viernes. Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 65 mph (100 kph) con ráfagas más fuertes. La presión central mínima estimada es de 997 milibares.
Estimando las tasas de lluvia de Marie desde el espacio
Recuperaciones integradas de múltiples satélites de la NASA para GPM o IMERG, que es un producto de lluvia satelital de la NASA, estimó el 30 de septiembre a las 5:30 a.m. EDT (0930 UTC) que la tormenta tropical Marie estaba generando entre 30 y 40 mm (1,2 a 1,6 pulgadas) de lluvia alrededor del centro de circulación. Esa fuerte lluvia cerca del centro sugiere fuertes tormentas eléctricas.
Una "torre caliente" es una nube cumulonimbus alta que llega al menos hasta la cima de la troposfera, la capa más baja de la atmósfera. Se extiende aproximadamente a 14,5 km de altura en los trópicos. Estas torres se llaman "calientes" porque se elevan a tal altura debido a la gran cantidad de calor latente. El vapor de agua libera este calor latente a medida que se condensa en líquido. Esas tormentas eléctricas imponentes tienen el potencial de fuertes lluvias. La investigación de la NASA muestra que un ciclón tropical con una torre caliente en la pared del ojo tenía el doble de probabilidades de intensificarse en seis o más horas. que un ciclón que carece de torre caliente.
Las precipitaciones durante la mayor parte de la tormenta y en bandas de tormentas al oeste del centro se produjeron a una velocidad de entre 2 y 15 mm (0,08 a 0,6 pulgadas) por hora.
En el Laboratorio Naval de los Estados Unidos en Washington, CORRIENTE CONTINUA., Los datos de lluvia IMERG se superpusieron en imágenes infrarrojas del satélite GOES-16 de NOAA para proporcionar la extensión total de la tormenta.
Las imágenes de satélite de la NASA han demostrado que la estructura de Marie ha ido mejorando gradualmente. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) señaló que el centro de Marie está incrustado debajo de una característica central densamente nublada, y la banda de tormentas en el cuadrante occidental de la tormenta se ha vuelto más pronunciada y continua. Además, un ojo de nivel medio ha comenzado a formarse, como se observa en los datos de satélites de microondas.
¿Qué hace IMERG?
Esta estimación de lluvia casi en tiempo real proviene 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.
Lo que hace 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.
Cómo otros satélites de la NASA ayudan a los pronosticadores
Datos infrarrojos y de vapor de agua del Aqua de la NASA, Terra y el satélite Suomi NPP de NASA-NOAA se utilizaron para ayudar a los meteorólogos a evaluar el entorno al que se dirigía Marie. Las imágenes infrarrojas proporcionan información sobre la temperatura de las cimas de las nubes y los entornos de la superficie del mar. Las cimas de las nubes más frías indican tormentas más fuertes. Los datos de la temperatura de la superficie del mar también son críticos para los pronosticadores porque los ciclones tropicales requieren temperaturas del océano de al menos 26,6 grados Celsius (80 grados Fahrenheit) para mantener la intensidad. Las aguas más cálidas pueden ayudar con la intensificación de los ciclones tropicales, mientras que las aguas más frías pueden debilitar los ciclones tropicales.
El análisis del vapor de agua de los ciclones tropicales les dice a los pronosticadores cuánto potencial tiene para desarrollarse una tormenta. El vapor de agua libera calor latente a medida que se condensa en líquido. Ese líquido se convierte en nubes y tormentas eléctricas que forman un ciclón tropical. La temperatura es importante cuando se trata de comprender qué tan fuertes pueden ser las tormentas. Cuanto más altas son las cimas de las nubes, Cuanto más frías y más fuertes son las tormentas.
Pronóstico de Marie
Robbie Berg, especialista en huracanes del NHC, señaló:"Parece que el escenario está listo para que Marie se intensifique rápidamente durante los próximos días. Las imágenes de vapor de agua indican que la cizalladura [del viento] del este sobre el ciclón ha seguido disminuyendo y debería ser baja en general durante los próximos 3 días, y también habrá divergencia en los niveles superiores durante ese período para ayudar a ventilar la tormenta. La termodinámica también es favorable para un fortalecimiento rápido, destacada por las temperaturas de la superficie del mar de 28-29 grados Celsius y mucha humedad en el entorno circundante. Debido a estas condiciones, el pronóstico del NHC muestra explícitamente una rápida intensificación durante los próximos días, con una intensidad máxima que probablemente ocurra en algún momento entre 48 y 60 horas ".
El Centro Nacional de Huracanes espera un fortalecimiento rápido y se espera que Marie se convierta en huracán esta tarde o esta noche. Marie podría convertirse en un gran huracán el jueves por la noche, 1 de octubre.