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Tornado en las Carolinas en 1984

El brote de tornados de las Carolinas del 28 de marzo de 1984 fue el brote de tornados más destructivo que arrasó los dos estados desde que otro brote de tornados azotó los dos estados 100 años y un mes antes, según los registros públicos de la NOAA y el NCDC.

Resumen

En la tarde del 27 de marzo, los gráficos de aire superior identificaron una amplia y poderosa vaguada de nivel superior que salía de las Montañas Rocosas del sur hacia las Grandes Llanuras . [1] Los vientos en los tramos superiores de la troposfera se aceleraron hacia arriba de 140 nudos (160 mph; 260 km/h) en Texas y Mississippi. En los niveles medios de la atmósfera, la vaguada se desprendió en una baja cortada , mientras que una potente vaguada de onda corta rodeó la base de esta característica en la Costa del Golfo de los Estados Unidos . Los vientos en este nivel aumentaron a 95 nudos (110 mph; 175 km/h), y notablemente, se volvieron cada vez más difluentes en el sureste de los Estados Unidos . [2] Temprano el 28 de marzo, un área superficial de baja presión se desarrolló sobre el este de Texas y alcanzó una presión barométrica mínima de 987 mb (29,1 inHg) mientras avanzaba hacia el oeste de Tennessee más tarde ese día. [3] Los vientos en los niveles inferiores de la atmósfera se intensificaron a 50-60 nudos (60-70 mph; 95-110 km/h) y también aumentaron en la superficie, [2] lo que contribuyó a una importante advección de aire cálido al sur de un frente cálido que se extendía por los montes Apalaches en Carolina del Norte. A las 15:00 UTC, los puntos de rocío de la superficie habían aumentado por encima de los 60 °F (16 °C) en Georgia y Carolina del Sur, momento en el que los meteorólogos de la Unidad de Tormentas Locales Severas (SLSU) del Servicio Meteorológico Nacional, equivalente al Centro de Predicción de Tormentas de la actualidad , describieron un riesgo moderado de clima severo desde el suroeste de Georgia hacia el noreste hasta el sur de Maryland. En tres horas, estos puntos de rocío húmedos aumentaron hasta el este de Carolina del Norte a medida que la baja superficie avanzaba hacia el sur de Kentucky. [3]

Al sur de la zona original de baja presión, se desarrolló una mesolow distintiva a lo largo del frente cálido a través del norte de Alabama. Esta característica comenzó a formarse alrededor de las 18:00 UTC y, en tres horas, se había profundizado rápidamente hasta una presión barométrica de 976 mb (28,82 inHg). Este sistema se movió rápidamente hacia el noreste a velocidades de hasta 55 nudos (65 mph; 100 km/h), cruzando así hacia el este de Carolina del Norte durante las horas de la tarde. [2] Al hacerlo, los vientos de bajo nivel a través de las Carolinas orientales se originaron desde una dirección sur en lugar de una dirección suroeste; este cambio en el flujo creó un entorno fuertemente cizallado en toda la región. Mientras tanto, las temperaturas de la tarde subieron por encima de los 80 °F (27 °C), lo que contribuyó a una desestabilización significativa. Los valores de energía potencial convectiva disponible aumentaron entre 2000 y 3000 J/kg en Carolina del Norte, [1] con valores localmente más altos observados en el noreste de Carolina del Sur. [2]

Estas condiciones ambientales tenían un gran parecido con la configuración idealizada de tornados en las Carolinas, y llevaron al SLSU a mejorar las áreas desde el este de Alabama hasta los Outer Banks de Carolina del Norte a un alto riesgo de clima severo, [3] la primera ocurrencia registrada en esta parte de los Estados Unidos. [1] A medida que la mesolow se movió a través de las Carolinas, fue sostenida por una vaguada superficial hacia el este-noreste que probablemente se formó como resultado del calentamiento diferencial. [3] La fuerte convergencia de bajo nivel asociada con esta característica llevó al vigoroso desarrollo de tormentas eléctricas en las proximidades de la baja, [1] donde la helicidad de bajo nivel se maximizó y fue altamente favorable para las tormentas eléctricas de supercélulas . [2] Estas supercélulas comenzaron a producir tornados en el norte del estado de Carolina del Sur alrededor de las 19:15 UTC y continuaron haciéndolo a medida que se movían hacia el noreste, pasando entre Columbia y Charlotte alrededor de las 22:00 UTC, cerca de Fayetteville alrededor de las 00:00 UTC el 29 de marzo, y finalmente terminando al norte del estrecho de Albemarle en el noreste de Carolina del Norte alrededor de las 02:00 UTC. [1] [3] En total, se confirmaron 24 tornados, con 11 en cada una de las Carolinas y 2 en Georgia. El tamaño y el alcance del evento trazaron paralelos con el brote de tornados Enigma de 1884 y el brote de tornados del 16 de abril de 2011 , y mantuvo el récord de número de tornados en las Carolinas hasta ese evento de 2011. [1] También se hicieron comparaciones con el brote de tornados triestatal de 1925 dada la progresión de una intensa colección de tornados ubicados cerca del mesolow. [2]

Tornados confirmados

Secuelas

En última instancia, este brote fue responsable de 57 muertes, 1.249 heridos y daños confirmados por tornados en 2 condados de Georgia , 8 condados de Carolina del Sur y 17 condados de Carolina del Norte , según datos del Servicio Meteorológico Nacional y los registros y datos estadísticos del Centro Nacional de Datos Climáticos.

Este fue un brote inusual en la Costa Este tanto por su intensidad sostenida como por algunas de sus particularidades meteorológicas. Grazulis y otros investigadores [13] : 648  observaron que este brote se desarrolló cerca del centro de una baja a gran escala, de una manera similar al tornado triestatal de 1925. En este brote, la trayectoria de los daños se atribuyó a tornados separados, aunque una tormenta produjo (en una trayectoria estimada de más de 250 millas) una familia de 13 tornados grandes, 10 de los cuales produjeron daños F3 o F4, que ocasionalmente estaban conectados por franjas de daños por ráfagas descendentes. La familia de tornados resultante , la serie de tornados en su totalidad, se encuentra entre las más largas registradas. [49]

Este brote también fue parte de un sistema de tormentas más grande que fue responsable de producir un clima severo en un área mucho más amplia del este de EE. UU. El día anterior, se habían reportado tornados más débiles en lugares dispersos desde Luisiana hasta Alabama , y ​​se sospechaba que una inundación repentina causada por una tormenta eléctrica fue la causa de un descarrilamiento de tren en el norte de Florida . La parte norte del mismo sistema primero generó tormentas eléctricas severas (no tornádicas) adicionales, que causaron 4 muertes adicionales en Maryland y Pensilvania , antes de dejar caer nieve, aguanieve y hielo en una amplia área del noreste. Las tormentas eléctricas que produjeron el brote de tornados también fueron responsables (según los mismos datos) de numerosos informes de grandes daños por granizo y viento en el suroeste de los Apalaches de Carolina del Norte y en numerosas ciudades más grandes ( Atlanta , Baltimore , Greenville, Carolina del Sur , Columbia, Carolina del Sur , Charlotte, Carolina del Norte , Dover, Delaware , Fayetteville, Carolina del Norte , Filadelfia , Pittsburgh , Raleigh, Carolina del Norte , Suffolk, Virginia , Norfolk, Virginia ) en la periferia del brote, con daños por viento de tormentas eléctricas reportados tan al norte como Delaware .

Véase también

Notas

  1. ^ Todas las fechas se basan en la zona horaria local donde tocó tierra el tornado; sin embargo, todas las horas están en Tiempo Universal Coordinado para mantener la coherencia.

Referencias

  1. ^ abcdef Tim Armstrong (22 de marzo de 2013). Tornado en las Carolinas: 28 de marzo de 1984 (informe). Servicio Meteorológico Nacional . Consultado el 2 de abril de 2022 .
  2. ^ abcdef Chris Collins. «Gran brote de tornados el 28 de marzo de 1984». Servicio Meteorológico Nacional . Consultado el 2 de abril de 2022 .
  3. ^ abcde Phillip Badgett; Barrett Smith; Jonathan Blaes; Rod Gonski; Kermit Keeter (18 de marzo de 2009). 28 de marzo de 1984 Brote de tornados en Carolina (informe). Universidad Estatal de Carolina del Norte . Consultado el 2 de abril de 2022 .
  4. ^ Informe de eventos de Georgia: Tornado F1 (informe). Centros Nacionales de Información Ambiental. 1984. Consultado el 3 de abril de 2022 .
  5. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwx Datos de tormentas (PDF) (Informe). Vol. 26. Centros Nacionales de Información Ambiental. Marzo de 1984. Archivado desde el original (PDF) el 4 de abril de 2022 . Consultado el 3 de abril de 2022 .
  6. ^ Informe de eventos de Georgia: Tornado F0 (informe). Centros Nacionales de Información Ambiental. 1984. Consultado el 3 de abril de 2022 .
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