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Agosto Año 1 Nï‚° 1
Boletín Meteorológico Santa Clara
Agosto 2010
Instituto Tecnológico de Costa Rica Sede Regional San Carlos Escuela de
Ciencias y Letras Laboratorio de Física
BOLETIN METEOROLOGICO SANTA CLARA
Este boletín contiene información sobre la temperatura, humedad y precipitación
medidos en la Estación Meteorológica 059687, ubicada dentro de las
instalaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en Santa Clara de
Florencia de San Carlos, provincia de Alajuela, Costa Rica. Se agregan también
datos de otras estaciones, facilitados por el IMN a través de su página Web
www.IMN.ac.cr , asi como
temas de interés meteorológico.
Estación Meteorológica Santa Clara, # 069567, Latitud Norte: 10°22’
Longitud Oeste: 84°31’
Santa Clara de Florencia, San Carlos.
Altura: 170 msnm
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Nota: El mes se divide en tres periodos de 10, 10 y 11 días, llamados primera,
segunda y tercera década del
mes(decada mensual), respectivamente.
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Analisis de la información.
De la tabla #1 se observa lo siguiente: ï¶ En la tercera década del mes, tanto la temperaruta máxima, como la mínima son ligeramentemayores que las
correspondientes en las otras dos décadas. ï¶ El dia más cálido y el más frío del mes, se presentan
ambos en la segunda década mensual, el 14 y el 13, respectivamente. ï¶ Hubo
solamente dos días “secos”, es decir, con lluvia menor a 1 milímetro. ï¶ El 20
% de la precipitación total cayó en un solo día. (el 14). ï¶ La segunda década
del mes fué
el doble de lluviosa que las otras dos.
Notas: 1. La anomalía se define como
la diferencia entre el valor real (medido) y el promedio de la serie. Un valor
positivo se asocia con un superávit y un valor negativo, a un déficit. 2. El
promedio decadal se relacionará al promedio del periodo 2000-2010. 3. El promedio
histórico se refiere al promedio del periodo 1979-2010 para la precipitación y
la temperatura, y al promedio del periodo 1983-2010 para la humedad relativa.
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En el gráfico #1 se muestran los valores de la precipitacion mensual para el
periodo 2000 – 2010, el valor promedio para el mismo periodo, asi como el
promedio histórico para el registro 1979 – 2010. La precipitacion de agosto del presente año, solo
ha sido superada el los ultimos 10 años, por la caida en los años 2002 y 2008.
El exceso de lluvia de este año,superó en un 17 % al promedio historico y en un
22 % al promedio decadal. El gráfico #2 representa las anomalias de
precipitacion de agosto del
2010, con respecto a los promedios decadal e historico. Es claro que en los
últimos 10 años, solamente en tres ocasiones habido un excedente significativo
de precipitación mientras que, en seis ocaciones el déficit ha superado el 15%.
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En el gráfico #3 se muestran los valores de la temperatura, máxima, mínima y
media diaria para el mes de AGOSTO del 2010. Durante la segunda década del mes, la temperatura máxima fue menor (en promedio),
que en las dos décadas del
mes.Igual comportamiento presentaron las temperaturas mínima y media. Hacia
final de mes hay un ligero aumento en los valores extremos.
De las anomalías presentadas en el gráfico #4 se sigue que, en los últimos 3
años ha habido una tendencia positiva tanto en la temperatura máxima como en la media, lo que
sugiere un incremento en la temperatura, con respecto al primer quinquenio de
este siglo. La temperatura mínima aumentó 2.5 grados Celcius durante el
presente año.
Con respecto al gráfico #5, las anomalías referidas al promedio historico
presentan un comportamientosimilar al explicado en el gráfico #4. La
temperatura mínima, según este gráfico, aumentó 1.7 grados Celcius durante el
presente año.
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En el gráfico #6 se muestran los valores de la Humedad Relativa máxima, mínima
y media diaria para el mes de AGOSTO del 2010. Nótese como
la HRmax siempre es mayor del
93%. En el caso de la HRmin, su mínimo valor alcanza el 75%. En el gráfico #7
se presentan los valores de la anomalía decadal de la Humedad Relativa máxima,
mínima y media mensual del periodo 2000 – 2010. Nótese como hay un cambio significativo de los
valores hacia la mitad de la década, para mantenerse con valores negativos
hasta 2009 inclusive. Para 2010 se produce un cambio importante tanto en HRmax como en HRmin, y por
ende, en HRmed.
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Del gráfico #8 seresalta un aumento significativo de la HRmin a lo largo de
todo el periodo, mientras que HRmax y HRmed tienen valores inferiores a los
esperados en un 50 % del periodo. En el 2010 un aumento en la Humedad Relativa
máxima, aunado al alto valor de HRmin favorecen a un valor positivo de HRmedia.
Instrumentos meteorológicos:
El Pluviómetro de Hellmann.
El pluviómetro Hellmann es un cilindro receptor hueco colocado verticalmente,
que en su parte inferior termina en forma de embudo. La boca receptora es de
200 cm2 y para asegurar la constancia de la superficie de la misma, lleva en
ésta un anillo de latón cortado en bisel para evitar además las salpicaduras. A
través de la boca, situada a una altura de 1,5 m. se recibe la precipitación,
que por medio del embudo pasa a un recipiente colector donde se totaliza el
agua caída. El agua recogida se pasa a una probeta graduada en milímetros y
décimas de milímetro.
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Comparación de la precipitación local con otras estaciones meteorológicas
En la tabla #3 se presenta la precipitación del mes, para otras 19 estaciones
meteorologicas distribuidas de la siguiente manera: ï‚· ï‚· ï‚· ï‚· ï‚· ï‚· 5
en el Valle Central (Pavas, San José, Alajuela, LindaVista del Guarco, Santa
Bárbara), 3 en el PacíficoNorte (Parque Nacional Santa Rosa, Liberia y Nicoya),
3 en el Pacífico Central (Cascajal, Damas, Finca Bartolo), 3 en el Pacífico Sur
( Pindeco, Río Claro y Coto 47) 3 en la Zona Norte (Ciudad Quesada, Santa
Clara, Los Chiles) 3 en el Atlántico (Limón, Puerto Vargas, Manzanillo)
. La información, en su mayoría, proviene de estaciones termopluviométricas y
se ha completado con 4 estaciones pluviométricas; PN Santa Rosa, Nicoya, Finca Bartolo y Puerto Vargas.
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En el gráfico #9 se muestran los valores tanto de la precipitación acumulada
como del promedio histórico (valor esperado), en agosto para cada una de las
estaciones de la tabla #3. Nótese como los sitios de mayor acumulación fueron:
PN Santa Rosa (Pacífico Norte), Pindeco(Pacífico Sur) y Ciudad Quesada (Zona
Norte), mientras que el mínimo corresponde a las estaciones ubicadas en el
Atlántico (Caribe). En cuanto al Valle Central se refiere, la lluvia caída en
la estación de Alajuela (Aeropuerto Internacional Juan Santamaría) produjo un
exceso ligeramente mayor al 12% del valor histórico, mientras que el excedente
en cada una de las otras 5 estaciones supera el 65 % delvalor esperado. Santa
Bárbara y Linda Vista por ejemplo, alcanzan el
99% y el 102% respectivamente. Todas las estaciones de la Vertiente del
Pacífico tienen un superávit excepto Río
Claro (Pacífico Sur), que alcanza un déficit cercano
al 20%.
En el gráfico #10 se representan las anomalías de precipitación para cada una
de las estaciones de la tabla #3. Un valor positivo indica exceso, y uno
negativo, un déficit. Los mayores excedentes ocurrieron en el Pacífico Norte
(PN Santa Rosa y Liberia), Valle Central (Santa Bárbara) y Zona Norte(Ciudad
Quesada y Los Chiles), mientras que el Caribe reporta el mayor déficit en
Limón. En términos de porcentajes, (cociente de la anomalía y el valor
esperado, por 100), las anomalias más representativas como excedentes son: en
el Valle Central: Linda Vista (102%) y Santa Bárbara (99%), Vertiente Pacífica:
Liberia (387%) y PN Santa Rosa (268%), Zona Norte: Los Chiles (149%) y Ciudad
Quesada (102%), mientras que en la Vertiente del Caribe el déficit fué: Limón
(-54%) y Puerto Vargas (-42%).
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En el gráfico #11 se representan los días de precipitación mayor a 1mm, para
cada una de las estaciones de la tabla #3. Excluyendo la estación deCascajal, y
las de la Vertiente del Caribe, se puede decir que en el resto del país, hubo precipitación durante 22 días, lo que
representa el 70 % del
mes. En la Vertiente del Caribe, la precipitación se presentó en almenos 16
dias, es decir, un 51% del
mes.
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Ciclones Tropicales
sQué son? Los ciclones tropicales son sistemas meteorológicos que se
caracterizan por tener baja presión y rotación anti horaria de sus vientos en
el Hemisferio Norte; extraen su energía de la condensación de aire húmedo,
produciendo fuertes vientos. Necesitan energía de evaporación como combustible, por lo cual es necesaria
mucha humedad, misma que encuentran en el mar. Su desplazamiento y el
incremento de su energía ocurre más fácilmente sobre el mar, debilitándose al
hacer contacto con tierra firme. Los ciclones tropicales se forman en extensas
superficies de agua cálida tropical cuya temperatura superficial alcance los
26.5 ï‚°C , a partir de disturbios atmosféricos preexistentes tales como
sistemas de baja presión y ondas tropicales. También pueden formarse de frentes
fríos y, ocasionalmente, de un centro de baja presión en los niveles altos de
la atmósfera. A los 26.5sC el agua del
océano se evaporaa la rapidez requerida para que se forme el sistema. El
proceso de evaporación y la condensación del
vapor de agua en gotas de nubes, libera la energía en forma de calor latente de
evaporación, necesaria para que el sistema provoque vientos fuertes e intensas
precipitaciones. A mayor profundidad de la termoclina, hay mayor capacidad
calorífica y mayor capacidad de evaporación; así mismo, la temperatura del aire deberá ser menor que la del agua. sDónde se forman? La mayoría de
los ciclones tropicales se forman a una latitud entre 5 y 30s del ecuador, y un
87% de los mismos se forman a menos de 20s de latitud, norte o sur, donde el
efecto Coriolis es importante. No se forman en el Ecuador porque allí el efecto de la
Fuerza de Coriolis es nulo. Existen siete regiones favorables para la formación
de ciclones tropicales: i. Atlántico Norte y Caribe ii. Noreste de la Cuenca
del Pacífico (de México a la línea
de cambio de fecha) iii. Noroeste de la Cuenca del
Pacífico (de la línea
de cambio de fecha hacia el oeste) iv. Norte del océano Índico (incluyendo la
bahía de Bengala y el mar de Arabia) v.
Suroeste del océano Índico (de África a 100° E) vi. Suroeste de la cuenca indo/australiana
(100 °E-142°E) vii. Cuenca australiana/Sudoeste del Pacífico (142°E-120°O) En
la figura #1 se muestran los principales lugares de formación de ciclones
tropicales; las flechas señalan la posible trayectoria delos mismos. Los
ciclones tropicales que se forman en el Atlántico Norte y Caribe, siguen el
borde del Anticiclón Subtropical de las Azores; algunos cruzan las Antillas y
llegan al mar Caribe, otros penetran en EEUU donde mueren y otros cruzan la
Península de Florida, llegan al Golfo de México. La temporada de ciclones
tropicales en el Atlántico Norte y Caribe, se inicia el primero de junio y
finaliza oficialmente el 30 de noviembre, sin embargo, en algunas ocasiones se
han presentado eventos fuera de temporada. Según la región del planeta donde se
formen, se les denomina de diversos modos: Tifón , en el Pacífico Oeste, sobre
las costas de China o Japón; Ciclón, en el Pacífico Sur y Atlántico Sur,
Huracán, en el Caribe, Golfo de México y Atlántico Norte.
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Safir – Simpson, desarrollada en 1969 por el ingeniero civil Herbert Saffir y
el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Bob Simpson. El
resumen de esta escala se presenta en el cuadro #1.
Los ciclones se clasifican en tres clases: Depresión Tropical, Tormenta
Tropical y Huracán, La Depresión Tropical (DT) se caracteriza porque la rapidez
promedio en un minuto, del viento máximo a nivel del mar, esmenor de 62 km/h,
es decir, más de 17.22 m/s. Agrupa nubosidad y lluvia pero las bandas espirales
no están bien definidas. La Tormenta Tropical (TT) posee un núcleo cálido en
donde la rapidez promedio en un minuto, del viento máximo a nivel del mar, está
entre 63 km/h y 117 km/h, es decir, entre 17.50 m/s y 32.50 m/s. Es un sistema
mejor organizado. de fuertes tormentas eléctricas con una circulación bien
definida que muestra la típica forma ciclónica. El Huracán (H) tiene un núcleo
cálido en donde la rapidez promedio en un minuto, del viento máximo a nivel del
mar, es mayor de 117 km/h, es decir, más de 32.50 m/s. Se caracteriza por un
intenso centro de baja presión, rodeado de bandas nubosas dispuestas en forma
de espiral que giran alrededor de su centro (ojo del huracán) en sentido de las
agujas del reloj en el Hemisferio Sur y en contra en el hemisferio norte,
produciendo fuertes vientos y provocando lluvias torrenciales. El huracán a su
vez se subdivide en cinco categorías, según la intensidad de sus vientos. A
esta clasificación se le conoce como
Escala
A las Tormentas Tropicales y a los Huracanes, se les ha asignado nombres
alternos desde el año 1979, por disposición de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM). A las Depresiones Tropicales no se les asigna nombre, solo
número. Los nombres se eligen en reuniones internacionales convocadas por la
OMM, en donde se toman encuenta varios aspectos: i. Año a año se debe alternar
el género: la primera tormenta de un año impar recibe nombre femenino, mientras
que la primera de un año par, masculino. Se deben omitir las letras Q,U,X,Y,Z,
debido a la escasez de nombres iniciados con esas letras. Los nombres de los
eventos más destructivos deberán ser retirados y sustituidos por otros que
inicien con la correspondiente letra. La lista debe ser periódica y su periodo
es de 6 años.
ii.
iii.
iv.
Si hay más de 21 tormentas en la temporada atlántica, o más de 24 en la del
Pacífico Este, el resto de tormentas son nombradas usando las letras del
Alfabeto Griego. En el cuadro #2 se muestran los nombres designados para las
Tormentas Tropicales y Huracanes para el periodo 2010 – 2015.
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Ciclones Tropicales en el Atlántico en Agosto 2010
En agosto se presentaron 4 ciclones tropicales: una Depresión Tropical (la #5),
una Tormenta Tropical (Fionna) y dos Huracanes (Danielle y Earl). El 8 de
agosto, el CNH comenzó el monitoreo de un centro de baja presión de
características no tropicales formado a unos 240 km al este de San Agustín, en
la costa atlántica de Florida. Cuando mejoran las condiciones en delentorno, el
sistema comienza a organizarse el día 9 al atravesar Florida. El día 10, ya
adquiere las características de DT, mientras está en el golfo de México, sin
embargo, para el siguiente día, el sistema no alcanzó una circulación definida
y con una actividad convectiva disminuida, se disipó sin tocar tierra. La
rapidez máxima del viento sostenido durante 1 minuto alcanzó los 55 km/h con
una presión mínima de 1007 Hectopascales (hPa). El día 19 comienza una
perturbación al Sur de las Islas de Cabo Verde, en la costa occidental de
África. Para el 21 adquiere las características de DT y se nombra Depresión
tropical Seis. En la tarde del 22, alcanza el grado de Tormenta Tropical y se
le llama Danielle, la cuarta de la temporada; luego, al día siguiente Danielle
se convierte en el segundo huracán del año 2010. En la mañana del 24, llegó a
huracán categoría 2, ese mismo día pasó a categoría 1 y a tormenta tropical
horas más tarde. Danielle se volvió a intensificar hasta regresar a huracán de
categoría 2 el día 25.
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Longitud Oeste: 84°31’
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El 26, el sistema se intensificaba en mar abierto, con un ojo de casi 37 km de
diámetro. El 27 en la madrugada Danielle alcanza la categoría 3 y durante la
mañana llega a categoría 4.La rapidez máxima del viento sostenido durante 1
minuto alcanzó los 215 km/h con una presión mínima de 942 hPa. El
desplazamiento de Danielle sobre aguas menos cálidas favoreció a su debilitamiento
paulatino y ya para el día 30 se había convertido en Tormenta Tropical.
Finalmente, por su trayectoria y condiciones, el sistema pasó a ciclón
extratropical. El día 23 se formó una perturbación tropical asociada a una onda
tropical localizada frente a las costas de Guinea, en África, que ya para la
mañana del 25 se convierte en la Depresión Tropical Siete, al Sur de las Islas
de Cabo Verde. El mismo día se intensifica y se nombra Tormenta Tropical Earl,
la cual se desplaza hacia el Oeste. El 29 se convierte en huracán cerca de las
Antillas Menores. A 80 km al este de Barbuda ya tiene categoría 2 y luego de
pasar cerca de ésta isla, se intensifica y alcanza la categoría 4. La rapidez
máxima del viento sostenido durante 1 minuto llegó a los 230 km/h y su presión
disminuyó hasta los 942 hPa. Luego, en los siguientes días su intensidad
disminuyó. El 28 se formó un sistema de baja presión en las costas de África,
justo detrás del huracán Earl. El 30 se convirtió en Tormenta Tropical con
vientos sostenidos de 65 km/h, con el nombre de Fiona. La rapidez máxima del
viento sostenido durante 1 minuto llegó a alcanzar los 95 km/h en su momento
cumbre y su presión disminuyó hasta los 997 hPa. En la fig#2 se muestra la
probabilidad de formación de ciclones tropicales en el Atl´ntico en agosto.
Observese como hay una alta probabilidad en la región de las Antillas Menores;
los ciclones ahí formados, se dirigen predominantemente hacia las Antillas
Mayores, Florida y la costa este norteamericana. En el Caribe y Golfo de
México, la probabilidad es menor. Los ciclones formados frente a la costa
africana
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(Islas de Cabo Verde) generalmente llegan al Caribe y Golfo de México.
En el cuadro #3 se presenta un resumen de las caracteristicas de los ciclones tropicales
en el mes de Agosto. La actividad se incrementó hacia finales del mes.
En la fig.#3 se presentan foto satélites de los ciclones en agosto y en la
fig.#4 se muestran las trayectorias respectivas.
Estación Meteorológica Santa Clara, # 069567, Latitud Norte: 10°22’
Longitud Oeste: 84°31’
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Ondas Tropicales durante AGOSTO y sus efectos en el país.
(Tomado del Boletín Meteorológico del mes de Agosto 2010, publicado por el IMN)
En agosto, se presentaron 8 Ondas Tropicales (OT), de las cuales solo 7
incidieron fuertemente en la precipitación. El día 2, llega la OT # 31 que
provoca lluvias al amanecer en el Pacífico Central y Sur y la Península de
Nicoya, asi como tardes lluviosas en laZona Norte. El 5 de agosto, la OT # 32
produce fuertes aguaceros con tormenta eléctrica en el Valle Central, Pacífico,
zona montañosa del Caribe y Zona Norte, provacando el crecimiento de ríos. El
día 6 llega la OT # 33 que favorece a aguaceros en casi todo el país. La OT #
34 pasó entre el 7 y el 12 de agosto, sin mayores influencias en el país. A
fines de la primera quincena (el 13) llega la OT # 35, la cual no produce
efectos severos, pero sí condiciones de temporal en todo el país. Limón,
Pacífico Central y Península de Nicoya amanecen con lluvias fuertes.
El 16, el Caribe amanece con aguaceros y lluvias acompañadas de tormentas
eléctricas, debido al efecto de la OT # 36. Por su parte, en la vertiente
pacífica, Guanacaste y el Pacífico Central y Sur reciben fuertes aguaceros
durante la tarde, al igual que la Zona Norte. Para el 20 y 21, la OT # 37 trae
aguaceros generalizados en el Pacífico tanto Central como Sur y aguaceros
aislados en el resto del territorio nacional. La última onda aparece el 25 y
26, a saber la OT # 39, ocacionando lluvias el la mañanas en el Pacífico Sur y
Central, asi como en la Península de Nicoya. En el Valle Central, Zona Norte y
Pacífico Norte, las lluvias fuertes aparecen en la tarde.
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