Tendencias del Nivel de Condensación de Elevación Estacional: Implicaciones del Calentamiento y la Reforestación en el Bosque Deciduo de los Apalaches
Autores: Kutta, Evan; Hubbart, Jason A.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Tendencias del Nivel de Condensación de Elevación Estacional: Implicaciones del Calentamiento y la Reforestación en el Bosque Deciduo de los Apalaches
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Astronomía
Palabras clave
Nivel de condensación de levantamiento
Alturas de la base de las nubes
Corrientes atmosféricas
Presión barométrica
Temperaturas del punto de rocío
Montes Allegheny
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 10
Citaciones: Sin citaciones
El nivel de condensación de levantamiento (LCL) se ha utilizado durante mucho tiempo para estimar las alturas de la base de las nubes. Sin embargo, los patrones espaciales y temporales de las bases de las nubes incrustadas en las corrientes atmosféricas que fluyen sobre terrenos montañosos aún necesitan ser descritos de manera más adecuada. Para avanzar en la comprensión, se adquirieron observaciones horarias de presión barométrica y temperaturas ambiente y de punto de rocío desde 1948 hasta 2017 para siete aeropuertos ubicados a 40.21 grados N (promedio) y que cruzan las Montañas Allegheny del noreste de los Estados Unidos. Se cuantificaron las tendencias diarias del LCL, y se encontraron grandes tendencias positivas (2.3 m/año) y negativas (-1.3 m/año) que fueron más pronunciadas cerca de las fechas de transición estacional (17 de abril y 9 de noviembre de 2022). Los LCL de la temporada fría (795 m) aumentaron significativamente (< 0.007) en cinco sitios, resultando en un aumento promedio del LCL de 81 m e implicando una capa sub-nublada más profunda y seca. Los LCL promedio de la temporada cálida (773 m) disminuyeron en 23 m, sugiriendo una capa de nubes convectivas más profunda y menos evaporación sub-nublada que puede facilitar un mayor crecimiento de hidrometeoros y tasas de precipitación. Los resultados colectivos indican LCLs promediados estacionalmente divergentes caracterizados por transiciones estacionales más rápidas, temporadas frías más cálidas y menos nubladas, y temporadas cálidas más nubladas y húmedas que pueden ser en parte atribuibles a una reforestación agresiva y contribuir a eventos de lluvia más significativos y mayores riesgos de inundación.
Descripción
El nivel de condensación de levantamiento (LCL) se ha utilizado durante mucho tiempo para estimar las alturas de la base de las nubes. Sin embargo, los patrones espaciales y temporales de las bases de las nubes incrustadas en las corrientes atmosféricas que fluyen sobre terrenos montañosos aún necesitan ser descritos de manera más adecuada. Para avanzar en la comprensión, se adquirieron observaciones horarias de presión barométrica y temperaturas ambiente y de punto de rocío desde 1948 hasta 2017 para siete aeropuertos ubicados a 40.21 grados N (promedio) y que cruzan las Montañas Allegheny del noreste de los Estados Unidos. Se cuantificaron las tendencias diarias del LCL, y se encontraron grandes tendencias positivas (2.3 m/año) y negativas (-1.3 m/año) que fueron más pronunciadas cerca de las fechas de transición estacional (17 de abril y 9 de noviembre de 2022). Los LCL de la temporada fría (795 m) aumentaron significativamente (< 0.007) en cinco sitios, resultando en un aumento promedio del LCL de 81 m e implicando una capa sub-nublada más profunda y seca. Los LCL promedio de la temporada cálida (773 m) disminuyeron en 23 m, sugiriendo una capa de nubes convectivas más profunda y menos evaporación sub-nublada que puede facilitar un mayor crecimiento de hidrometeoros y tasas de precipitación. Los resultados colectivos indican LCLs promediados estacionalmente divergentes caracterizados por transiciones estacionales más rápidas, temporadas frías más cálidas y menos nubladas, y temporadas cálidas más nubladas y húmedas que pueden ser en parte atribuibles a una reforestación agresiva y contribuir a eventos de lluvia más significativos y mayores riesgos de inundación.