Investigadores del Grupo de F铆sica de la Atm贸sfera de la ULE analizan y demuestran c贸mo predecir nevadas extremas

Est铆baliz Gasc黑料不打烊 n, miembro del equipo, realiz贸 un estudio de las masas de aire en la gran nevada de 2011 en Madrid, cuyos resultados publica 鈥楢tmospheric Research鈥.

El , dirigido por el catedr谩tico de F铆sica Aplicada de la ULE, Jos茅 Luis S谩nchez G贸mez, regresa esta semana a la actualidad a consecuencia de las intensas nevadas acaecidas los 煤ltimos tres d铆as en distintos puntos de las geograf铆a espa帽ola. Seg煤n publica la agencia de Servicio de Informaci黑料不打烊 n y Noticias Cient铆ficas (SINC), un estudio publicado en la revista Atmospheric Research, realizado por la investigadora de este grupo de la ULE, Est铆baliz Gasc黑料不打烊 n, sobre la nevada de marzo de 2011 en Madrid, demuestra una serie de datos, condiciones y factores que convergieron en aquella gran nevada y que explicar铆an la situaci黑料不打烊 n que hoy atraviesa la pen铆nsula ante el temporal de nieve y hielo.

La alerta de nieve lanzada el 3 de marzo de 2011 por la Agencia Estatal de Meteorolog铆a (AEMET) advirti贸 de acumulaciones al d铆a siguiente de hasta 18 cent铆metros en zonas de monta帽a de Madrid, y de tres cent铆metros en 谩reas urbanas de la provincia. Sin embargo, las predicciones se quedaron cortas. La intensidad de la tormenta de nieve que cay贸 sobre la provincia de Madrid fue inesperada. El 4 de marzo de 2011, la excepcional nevada acumul贸 en 24 horas hasta 34 cm de nieve en la sierra de Guadarrama, y hasta 8 cm en zonas metropolitanas de la capital, 鈥渓o que provoc贸 numerosos problemas en las principales carreteras de acceso a Madrid y cortes de electricidad鈥, explica a SINC Est铆baliz Gasc黑料不打烊 n, investigadora en el grupo de F铆sica de la Atm贸sfera. La Direcci黑料不打烊 n General de Tr谩fico (DGT) registr贸 entonces retenciones de 30 km en la A6 de hasta cinco horas.

Esta semana, el fen贸meno se ha repetido en otras zonas del norte peninsular e islas Baleares, donde la cota de nieve ha descendido hasta el nivel del mar y los 200 metros, respectivamente. En general, estos eventos extremos son poco comunes en la mayor铆a de las 谩reas no monta帽osas de la pen铆nsula ib茅rica, pero pueden ocurrir. Fuera de la regi黑料不打烊 n de Madrid 鈥渆s m谩s frecuente encontrar este tipo de nevadas fuertes pr谩cticamente todos los a帽os, debido a las condiciones orogr谩ficas en las que se encuentran y muy cercanas al mar. Es el caso de Pirineos y de la cordillera cant谩brica, por ejemplo鈥, explica Gasc黑料不打烊 n. Una masa de aire fr铆o del noroeste o norte procedente del Atl谩ntico y cargado de humedad son los 鈥榠ngredientes鈥 para que se produzca en invierno un episodio de nevadas intensas en esas zonas. Seg煤n Gasc黑料不打烊 n, las nubes no suelen sobrepasar las cadenas monta帽osas del norte, 鈥減or lo que las precipitaciones se quedan retenidas ah铆 y no llegan a zonas del interior. Sin embargo, si se dan las condiciones adecuadas, estas precipitaciones intensas alcanzan el centro peninsular鈥.

EL 鈥楥脫CTEL鈥 EXCEPCIONAL PARA GENERAR NEVADAS

Una fuerte nevada puede producirse 鈥渟i una masa de aire muy h煤medo y relativamente c谩lido entra en la pen铆nsula (generalmente con viento oeste y suroeste) y se superpone por encima de una masa de aire muy fr铆a y seca (como una masa de aire seco siberiano), presente durante varios d铆as鈥, apunta la investigadora.

La gran nevada madrile帽a se produjo 鈥搒eg煤n apunta Est铆baliz Gasc黑料不打烊 n- por la convergencia de dos masas de aire diferentes en el centro de la pen铆nsula. El estudio publicado este mes de febrero en la revista Atmospheric Research, demuestra mediante modelos num茅ricos y el an谩lisis de im谩genes del sat茅lite Meteosat Segunda Generaci黑料不打烊 n que la gran nevada madrile帽a se produjo por la convergencia de dos masas de aire diferentes en el centro de la pen铆nsula: una m谩s c谩lida y h煤meda a niveles bajos, y otra m谩s fr铆a y seca a niveles medios y altos. 鈥淟a masa fr铆a ayuda a enfriar la masa c谩lida y h煤meda, provocando precipitaciones importantes en cotas relativamente bajas鈥, explica Gasc黑料不打烊 n, autora principal del estudio, quien reitera que esta situaci黑料不打烊 n no se da muy frecuentemente en invierno.

Los investigadores, que tomaron datos continuados durante toda la nevada en el embalse de Lozoya (sierra de Guadarrama), determinaron con precisi黑料不打烊 n los lugares m谩s afectados por la precipitaci黑料不打烊 n, as铆 como su duraci黑料不打烊 n. 鈥淪e identific贸 un per铆odo de dos horas en el que la precipitaci黑料不打烊 n fue m谩s intensa, y se detectaron desarrollos de nubes convectivas con velocidades verticales importantes鈥, a帽ade Gasc黑料不打烊 n.

MEJOR PREDICCI脫N, MENOS CAOS

El estudio de este episodio permiti贸 a los cient铆ficos concretar la distribuci黑料不打烊 n de esta nevada en el espacio y en el tiempo, un an谩lisis 鈥渕uy importante a la hora de mejorar las predicciones a corto y medio plazo鈥. Seg煤n los investigadores, su estudio ayudar谩 a predecir episodios similares en un futuro, pero 鈥渆s necesario estudiar muchos otros casos de tormentas de nieve para evaluar si los factores que influyen en su formaci黑料不打烊 n son los mismos o no鈥, recalca Gasc黑料不打烊 n.

En otro trabajo, que publican en Journal of Geophysical Research: Atmospheres, los cient铆ficos han medido la evoluci黑料不打烊 n de variables como el contenido de agua l铆quida, temperatura, humedad relativa y vapor de agua 鈥減ara mejorar las predicciones a corto plazo鈥. Aunque hay posibilidades de que la nevada de Madrid de marzo de 2011 vuelva a ocurrir, 鈥渆stas son bajas鈥, advierte la experta. De todos modos, Gasc黑料不打烊 n aclara que las predicciones de los modelos num茅ricos a m谩s de dos o tres d铆as son 鈥減oco fiables鈥. 鈥淣o podr铆amos saber si se puede repetir un episodio as铆 hasta los d铆as previos鈥, admite.