Características de las Nubes durante Intensos Brotes de Aire Frío sobre el Mar de Barents Basado en Datos Satelitales
Autores: Narizhnaya, Alexandra; Chernokulsky, Alexander
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Astronomía
Palabras clave
ártico
Parámetros ambientales
Balance energético de la superficie
Transformaciones de nubes
Condiciones del hielo marino
Flujos radiativos
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
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Citaciones: Sin citaciones
El Ártico experimenta cambios notables en los parámetros ambientales que afectan las fluctuaciones en el balance energético de la superficie, incluyendo la radiación y los flujos de calor sensible y latente. Las masas de aire frío y las transformaciones de nubes durante los brotes de aire frío marino (MCAOs) influyen sustancialmente en los flujos radiativos, moldeando así el vínculo entre la dinámica a gran escala, las condiciones del hielo marino y el balance energético de la superficie. En este estudio, investigamos varias características de las nubes durante intensos MCAOs sobre el mar de Barents desde 2000 hasta 2018 utilizando datos de satélite. Identificamos 72 eventos intensos de MCAO que se propagaron hacia el sur utilizando datos de reanálisis de la temperatura superficial y la temperatura potencial a nivel de 800 hPa. Investigamos los parámetros macro y microfísicos y las propiedades radiativas de las nubes dentro de los MCAOs seleccionados, su dependencia de la concentración de hielo marino y sus propiedades iniciales de masa de aire utilizando datos de satélite. Se revela un aumento significativo en las nubes de bajo nivel cerca del borde del hielo (hasta +25% de anomalías) y una transición suave a nubes de nivel superior. La altura total de la cima de las nubes durante intensos MCAOs es generalmente de 500-700 m más baja que en condiciones neutras. Los MCAOs inducen un efecto radiativo neto positivo de las nubes, que alcanza un pico de +20 W m (100 km del borde del hielo) y disminuye gradualmente hacia el continente (-2.3 W m por 100 km). Nuestro estudio proporciona evidencia de la importancia de los cambios en el efecto radiativo de las nubes dentro de los MCAOs, que deben ser simulados con precisión en modelos climáticos regionales y globales.
Descripción
El Ártico experimenta cambios notables en los parámetros ambientales que afectan las fluctuaciones en el balance energético de la superficie, incluyendo la radiación y los flujos de calor sensible y latente. Las masas de aire frío y las transformaciones de nubes durante los brotes de aire frío marino (MCAOs) influyen sustancialmente en los flujos radiativos, moldeando así el vínculo entre la dinámica a gran escala, las condiciones del hielo marino y el balance energético de la superficie. En este estudio, investigamos varias características de las nubes durante intensos MCAOs sobre el mar de Barents desde 2000 hasta 2018 utilizando datos de satélite. Identificamos 72 eventos intensos de MCAO que se propagaron hacia el sur utilizando datos de reanálisis de la temperatura superficial y la temperatura potencial a nivel de 800 hPa. Investigamos los parámetros macro y microfísicos y las propiedades radiativas de las nubes dentro de los MCAOs seleccionados, su dependencia de la concentración de hielo marino y sus propiedades iniciales de masa de aire utilizando datos de satélite. Se revela un aumento significativo en las nubes de bajo nivel cerca del borde del hielo (hasta +25% de anomalías) y una transición suave a nubes de nivel superior. La altura total de la cima de las nubes durante intensos MCAOs es generalmente de 500-700 m más baja que en condiciones neutras. Los MCAOs inducen un efecto radiativo neto positivo de las nubes, que alcanza un pico de +20 W m (100 km del borde del hielo) y disminuye gradualmente hacia el continente (-2.3 W m por 100 km). Nuestro estudio proporciona evidencia de la importancia de los cambios en el efecto radiativo de las nubes dentro de los MCAOs, que deben ser simulados con precisión en modelos climáticos regionales y globales.