La relación entre las variaciones espaciales en la estructura de las explosiones convectivas y la intensificación de los ciclones tropicales determinada por el radar Doppler aéreo

Wadler, J.B., R.F. Rogers y P.D. Reasor. La relación entre las variaciones espaciales de la estructura de las ráfagas de convección y la intensificación de los ciclones tropicales utilizando un radar Doppler aéreo. Monthly Weather Review, 146(3):761-780, doi:10.1175/MWR-D-17-0213.1 2018

Resumen:

La relación entre las variaciones radiales y azimutales de las características compuestas de las ráfagas de convección (CB), es decir, las regiones de movimiento ascendente más intenso en los ciclones tropicales (TC), y el cambio de intensidad de las TC se examina utilizando el radar Doppler de cola P-3 de la NOAA. Los pases de aeronaves recogidos durante un período de 13 años se examinan en un sistema de coordenadas girado en relación con el vector de cizallamiento vertical de los vientos de capa profunda y normalizado por el radio de bajo nivel de los vientos máximos (RMW). Se investigan las características de los CB para determinar cómo se relacionan las variaciones radiales y azimutales de sus estructuras con el cambio de intensidad de los huracanes. En general, los CB tienen una elevada reflectividad justo por debajo del eje de la corriente ascendente, un aumento del viento tangencial por debajo y radialmente hacia fuera de la corriente ascendente, una mayor vorticidad cerca de la corriente ascendente y un flujo radial divergente en la parte superior de la corriente ascendente. Al examinar la estructura de la CB por el cuadrante de relación de cizallamiento, la región de la derecha de la cizalladura (de la izquierda de la cizalladura) tiene corrientes ascendentes en las altitudes más bajas (más altas) y en las magnitudes más débiles (más fuertes). Al seguir estratificando por el cambio de intensidad, las mayores diferencias se observan al alza. Las tormentas que se intensifican tienen corrientes ascendentes en el lado del upshear a mayor altitud y de mayor magnitud que las tormentas de estado estable. Esta distribución proporciona una mayor proyección del calentamiento diabático sobre la media azimutal, lo que resulta en un spinup del vórtice más eficiente. En cuanto a las variaciones basadas en la localización radial, los CB situados en el interior del RMW muestran corrientes ascendentes más fuertes a mayor altitud para intensificar las tormentas. Las corrientes ascendentes más fuertes y profundas dentro del RMW pueden hacer girar el vórtice a través de una mayor convergencia de momento angular y una respuesta más eficiente del vórtice al calentamiento diabático.

Ver el artículo en PDF.