Calle de Hoz de la Vieja, convertida en un río por la tormenta.

04.08.13. Una tormenta severa afectó a diversas localidades al norte de la ciudad de Teruel en la tarde de ayer, destacando Hoz de la Vieja y Oliete, con sus calles convertidas en ríos y con una persona desaparecida, al ser su vehículo arrastrado por la riada repentina.

En el foro de debate podrás encontrar un hilo con fotos y datos de esta tormenta.

Gracias a la red de pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Ebro, es posible establecer la magnitud de este fenómeno, ya que uno de ellos registró una cantidad de lluvia muy importante en un corto espacio de tiempo.

Red de pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Red de pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Se trata del pluviómetro del Embalse de Cueva Foradada, que registró nada menos que 58,5 mm. (o litros por metro cuadrado) de lluvia.

Gráfica con la evolución de la pluviometría ayer en Cueva Forada.

Gráfica con la evolución de la pluviometría ayer en Cueva Forada. Crédito: CHE.

La gráfica no deja lugar a dudas sobre la torrencialidad de la precipitación caída en la zona ya que, de los 58,4 mm., cerca de 50 cayeron en 2 horas.

Precipitaciones acumuladas ayer. Crédito: CHE.

Precipitaciones acumuladas ayer. Crédito: CHE.

La figura superior representa las precipitaciones caídas en el área durante la tormenta de ayer, con la zona coloreada en rojo correspondiendo a precipitaciones acumuladas entre 50 y 75 mm.

Tal volumen de lluvia caída en tan poco tiempo, fue canalizada por los barrancos y ríos de la zona, para dar lugar a inundaciones repentinas, lo que se conoce en inglés como flash floods y que representan un enorme peligro porque se trata de grandes aluviones de agua, piedras y barro que se desplazan a enorme velocidad y llegan sin previo aviso, más allá de la tormenta en sí misma.

Análisis atmosférico del entorno sinóptico que dio lugar al fenómeno.

La situación atmosférica que digo lugar a la tormenta severa es muy interesante. Se analiza a continuación con varios productos.

Análisis atmosférico del entorno sinóptico, 03.08.13, 18 UTC. Crédito: eumetrain.

Análisis atmosférico del entorno sinóptico, 03.08.13, 18 UTC. Crédito: eumetrain.

En esta primera figura destaca la imagen infrarroja y realce en RGB que muestra a la tormenta en estado maduro, con esos colores morados y rosáceos (dentro del cuadrado rojo) y también otro elemento que no tiene nada que ver con este caso, pero que es muy interesante: un incendio, destacando el penacho de humo, y el píxel de color más claro que es el foco incendiario, o hot spot en inglés.

El trazo de color azul celeste corresponde con las líneas isohipsas de 300 hPa, que dibujan una zona de salida de una vaguada atlántica.

Análisis atmosférico del entorno sinóptico, 03.08.13, 18 UTC. Crédito: eumetrain.

Análisis atmosférico del entorno sinóptico, 03.08.13, 18 UTC. Crédito: eumetrain.

Sobre la misma imagen base que en la figura anterior, ahora aparece un parámetro nuevo, que es el agua precipitable, en trazo de color verde.

Gracias a este producto, es posible descubrir una masa de aire muy húmedo que afectaba ayer a toda la fachada mediterránea peninsular, y que formaba un lóbulo en la zona del Valle del Ebro. Por contra, el resto de la Península destaca por masas de aire mucho más secas.

Análisis atmosférico del entorno sinóptico, 03.08.13, 12 UTC. Crédito: iMetCAM.

Análisis atmosférico del entorno sinóptico, 03.08.13, 12 UTC. Crédito: iMetCAM.

El modelo meteorológico mesoescalar PROMES dibujaba ayer este panorama, en su salida de las 06 UTC; a nivel de 500 hPa, una lengua de humedad afectando a la fachada mediterránea, mientras que el resto de la Península estaba afectada por masas de aire mucho más secas.

Este producto es muy interesante porque, además de soportar la información dada por el anterior de agua precipitable, revela la presencia de una frontera imaginaria que delimita las dos masas de aire: la húmeda en el Mediterráneo, de la seca al otro lado. Se ha representado esta frontera mediante un trazo verde discontinuo.

Esta frontera bien podría haberse constituido en una clase de línea seca, en inglés dry line, cuyo comportamiento es similar al de un frente frío, y que en Estados Unidos es muy vigilada en determinadas ocasiones, por ser zona en donde se forman tormentas muy organizadas, capaces de generar tornados.

Modelo conceptual de una Línea Seca. Crédito: The COMET Program.

Modelo conceptual de una Línea Seca. Crédito: The COMET Program.

El aire seco penetra en forma de cuña bajo el aire húmedo, a modo de frente, forzando los ascensos y provocando la génesis de tormentas. Sin embargo, las verdaderas líneas secas son entes meteorológicos mucho más complejos.

Análisis atmosférico del entorno sinóptico, 03.08.13, 12 UTC. Crédito: iMetCAM.

Análisis atmosférico del entorno sinóptico, 03.08.13, 12 UTC. Crédito: iMetCAM.

Este producto añade, sobre el anterior, el campo isobárico de superficie, que delata la presencia de una baja relativa de origen térmico en el interior, promoviendo una dirección del viento convergente hacia su centro.

Precisamente los vectores de color azul representan el viento a 10 m. observándose la existencia de bochorno en el Valle del Ebro, con ciertas convergencias en la zona de formación de la tormenta. Estos vientos aportaron más humedad, de la mencionada anteriormente.

Todos estos ingredientes interaccionaron entre sí de forma positiva para dar lugar a la tormenta severa aquí analizada, y con las consecuencias descritas.

Evolución de la tormenta. Imágenes en modo visible y falso color RGB. De 12 a 19 UTC.

Evolución de la tormenta. Imágenes en modo visible y falso color RGB. De 12 a 19 UTC.

La animación de las imágenes en modo visible y falso color RGB captadas ayer por el satélite Meteosat-10 resulta increíble, y muestra la evolución del enorme cumulonimbo que dio vida a la tormenta.


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