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DATOS METEOROLÓGICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Resumen meteorológico del mes de
anterior
del Observatorio Fabra -RACAB |
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Puedes leer el, siempre interesante, informe mensual de nuestro buen amigo Alfons Puertas, clicando sobre la gráfica. Y si quieres ver espectaculares fotos tomadas por él mismo desde el Observatorio, clica sobre la imagen de la derecha. RESÚMENES ÁLBUMES DE FOTOS Enero - 2025 ![]() ![]() ![]() Datos facilitados por Alfons Puertas, Sección de Meteorología del Observatorio Fabra de Barcelona ¿Te gustaría visitar el Observatorio Fabra? Clica |
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![]() Mapas Isobáricos Metoffice Mapas de Wetterzentrale |
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![]() ![]() Vigilancia y observaciones diarias |
![]() Datos de estaciones automáticas |
Meteoalpa |
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE LA
ASOCIACIÓN ECOMETTA![]() |
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ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN BADALONA Mapa de ubicación de las estaciones ![]() |
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ALGUNAS ESTACIONES EN BARCELONA |
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DATOS DEL
OBSERVATORIO FABRA |
AEROPUERTO DEL PRAT![]() |
PUERTO DE BARCELONA |
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OTRAS ESTACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francesc
Tarrés Torras: Observatori meteorològic de Castellbell i el Vilar (Baix Vilar) ![]() ![]() |
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ALGUNOS DATOS DEL PIRINEO CATALÁN |
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Evolución de la temperatura y la humedad relativa del aire Mapas ofrecidos por MeteoGalicia - Modelos numéricos ![]() ![]() |
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Radiosondeos
¿Cómo podemos saber la temperatura, humedad, presión, etc. que tenemos en las diferentes capas de nuestro cielo? Pues con el radiosondeo...que suena a cachondeo pero no es lo mismo. El radiosondeo sirve para poder inspeccionar las diferentes capas del aire del mismo modo que si tuvieramos estaciones meteorológicas móviles por la atmósfera. Esto se puede hacer gracias a la radiosonda: Instrumento meteorológico destinado al estudio de las propiedades del aire en altura. Esencialmente consiste en un pequeño barómetro aneroide (Bariocap), un termómetro bimetálico y un higrómetro de absorción. Todo esto se coloca en una caja protectora que permite el paso del aire. La caja contiene también un pequeño transmisor de radio. Este conjunto se sujeta a un globo meteorológico (balón sonda) lleno de gas helio, que se eleva y es transportado por el viento. Con un receptor situado en el suelo es posible conocer la presión, la temperatura y la humedad atmosférica. El viento en altura puede determinarse observando el movimiento del globo con un teodolito. Algunos modelos llevan acoplado un GPS y se puede saber en todo momento su situación y, por lo tanto, el viento dominante. Como pregunta realizada a nuestro equipo, diremos que el globo sonda asciende hasta 25 Km de altura donde explota dando datos constantemente desde que es lanzado. (Preguntas más frecuentes): La radiosonda fue inventada por el meteorólogo ruso Molcanov en 1928 y representó una revolución de gran importancia en el sistema de sondeo del aire en altura.
Radiosondeo de Barcelona clicando sobre la imagen Fuente: Meteocat ![]() |
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Datos de
termómetros de subsuelo
Nuestro amigo Roberto Sáez nos actualiza diariamente los datos
de sus termómetros de subsuelo en la zona de Bufalà de
Badalona. ¿Y para qué "corcho" quiero yo saber la temperatura del suelo?... Estos termómetros son muy útiles para saber si habrán heladas negras (heladas secas que congelan las raices de las plantas) muy perjudiciales para la agricultura. * Termómetro de mínima junto a la tierra La temperatura registrada por la noche por un termómetro situado horizontalmente sobre el césped a 15 cm del suelo y expuesto a la intemperie se utiliza como índice del enfriamiento que pueden sufrir las plantas por irradiación. * Termómetro de subsuelo a 15 cm de profundidad |
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Modelos de
predicción numérica
Los modelos numéricos de
predicción que exponemos a continuación están
confeccionados gracias a la información que nos dan los
satélites. Sirven para elaborar junto con los datos de los
observadores meteorológicos, la red de estaciones
automáticas y las imágenes de los satélites, un
pronóstico a varios días. Cuanto más lejano sea
este pronóstico en el tiempo, menos fiabilidad tiene.
Los pronósticos a 3 o 4 días suelen ser muy acertados pero tenemos que manejar estos datos solo como información para estar prevenidos y NO como algo que va a suceder seguro al 100%. Se debe seguir día a día. Existe un gran número de modelos que han sido desarrollados por diversas agencias y organismos meteorológicos. Los mismos implementan diversas metodologías para pronosticar la evolución de las diversas variables meteorológicas. Entre los modelos es especialmente renombrado el modelo global GFS (Global Forecast System) de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos). En la siguente imagen debemos saber que cada línea es una probabilidad de lo que puede pasar en los próximos días en cuanto a la temperatura y la precipitación en diferentes modelos.. La línea roja es la media. La línea blanca es la que representa lo que es más probable que suceda. Por tanto, si la línea blanca está por encima de la roja, la tendencia prevista en los próximos días es que las temperaturas a 850 hpa (1500 metros de altura) será, más alta de lo normal y si está por debajo, que serán más bajas de lo normal. En la parte inferior, muestra la probabilidad de lluvia (precipitación). Las temperaturas en esa altura también hacen cambiar las temperaturas a ras de suelo, por lo que es un gran recurso para anticiparse a cambios de tiempo. Otros modelos utilizados son: ARMONY-AROME - Modelo de AEMET. Este modelo no hidrostático consigue aumentar la resolución espacial y temporal, así como la calidad de las predicciones. Se pasa de resoluciones espaciales máximas de 5 km a 2,5 km, y se ofrecen salidas horarias hasta el alcance máximo. +Info HIRLAM (HIgh Resolution Limited Area Model) ARPEGE: modelos del French Weather Service (Francia). UKMO (United Kingdom Model): modelo global de la Met Office GME: modelo global de la oficina alemana Deutscher Wetterdienst ECMWF (El modelo del Centro Europeo) GEM: modelo global de la Oficina Canadiense de Meteorología NOGAPS: modelo global de la Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Centers MM5 Mesoscale Model 5 WRF Weather Research and Forecast Model aLMo (Modelo Alpino) de MeteoSchweiz Más informació: Revista Tethys - Revista RAM - Enciclopèdia sobre els models de predicció numèrica |
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GFS La gama de colores va desde los tonos rojizos (temperaturas cálidas hasta los colores oscuros, azul, negro) temperaturas frías. En el mapa de precipitaciones las lluvias débiles comienzan en el verde y las más importantes en rosa y violeta. Si queréis consultar GFS u otros modelos de hoy o de otros días, meses o años (desde 1.981): wetterzentrale |
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500
hPa 5.500 Metros de altura |
850
hPa 1.500 metros de altura |
Superficie
2 metros de altura |
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Fuente
de los siguientes mapas animados MeteoGalicia![]() ![]() |
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Modelo interactivo para visualizar los GFS en tiempo real. Clicar sobre la imagen para actualizar y poder jugar con los diferentes parámetros. ![]() |
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Modelos GFS actuales a diferentes alturas ![]() ![]() ![]() Previsión de lluvias hoy y los próximos 8 dias ![]() |
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El CAPE
(Convective Available Potencial Energy) Europa ![]() España ![]() Es
uno de los índices más populares obtenido a partir de datos de sondeos
o mapas previstos de modelos numéricos de predicción, muy
usado
para la estimación de la inestabilidad convectiva (Traduciendo: para
saber donde potencialmente tenemos más probabilidades de que se formen
tormentas o nubes de formación vertical). Definición: Es la energía
disponible para una burbuja de aire que ascienda verticalmente en una
atmósfera inicialmente estable.
CAPE < 0: Estable, posibilidad de tormenta nula. CAPE entre 0 y 1000: Levemente inestable. Tormentas leves o moderadas. CAPE entre 1000 y 2500: Moderadamente inestable. Fuertes tormentas. CAPE entre 2500 y 3500: Notablemente inestable. Tormentas severas, granizo. CAPE > 3500: Extremadamente inestable. Posibilidad de supercélulas y tornados. Lifted index: Medida común de la inestabilidad atmosférica. Su valor se obtiene por el cálculo de la temperatura que el aire cerca del suelo tendría si fuera elevado a algún nivel más alto (alrededor de 18,000 pies = 5.486.4 metros, normalmente) y comparando esta temperatura con la actual a ese nivel. Valores negativos indican inestabilidad – cuanto más negativo, más inestable es el aire, y más fuertes podrían ser los chorros ascendentes con cualquier desarrollo de tormentas. No obstante no hay números mágicos o valores LI umbral debajo de los cuales el tiempo severo se haga inminente. LI > 0: Estable, posibilidad de tormenta casi nula. LI entre 0 y -3: Levemente inestable. Tormentas leves o moderadas. LI entre -3 y -6: Moderadamente inestable. Fuertes tormentas. LI entre -6 y -9: Notablemente inestable. Tormentas severas, granizo. LI < -9: Extremadamente inestable. Supercélulas y tornados. Estos datos deben ser tomados como orientativos para ayudarnos a estar alerta ante situaciones de riesgo pero no deben ser utilizados como definitivos a la hora de tomar decisiones. |
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