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Secuencia del brote de tornado de mayo de 2003

Del 3 al 11 de mayo de 2003, una serie prolongada y destructiva de brotes de tornados afectó a gran parte de las Grandes Llanuras y el este de los Estados Unidos. La mayor parte de la actividad severa se concentró entre el 4 y el 10 de mayo, cuando se produjeron más tornados que en cualquier otro período de una semana en la historia registrada; Durante este período se produjeron 335 tornados, concentrados en los Ozarks y el valle central del río Mississippi . Los mismos sistemas de tormentas produjeron tornados adicionales del 3 al 11 de mayo, produciendo 363 tornados en total, de los cuales 62 fueron significativos. [nota 1] Seis de los tornados fueron clasificados F4, y de estos cuatro ocurrieron el 4 de mayo, el día más prolífico de la secuencia del brote de tornados; estos fueron los tornados más fuertes del brote. Los daños causados ​​por el mal tiempo y las inundaciones asociadas ascendieron a 4.100 millones de dólares (5.800 millones de dólares en 2016), lo que lo convierte en el brote de tornado más costoso en Estados Unidos de la década de 2000. Un total de 50 muertes y 713 heridos fueron causados ​​por el mal tiempo, la mayoría causados ​​​​por tornados; el tornado más mortífero fue un F4 que azotó los condados de Madison y Henderson en Tennessee , matando a 11 personas. En 2023, el experto en tornados Thomas P. Grazulis creó la puntuación de intensidad del brote (OIS) como una forma de clasificar varios brotes de tornados. La secuencia del brote de tornados de mayo de 2003 recibió un OIS de 232, lo que la convierte en el cuarto peor brote de tornados de la historia registrada. [2]

Descripción general

Un mapa que muestra un alto riesgo de clima severo sobre los Ozarks con un ligero riesgo que se extiende por todo el valle del río Mississippi.
La perspectiva convectiva del Centro de Predicción de Tormentas para el 4 de mayo destaca las regiones con mayor probabilidad de clima severo. Este día resultó ser el más activo y mortífero del evento con 81 tornados y 38 muertes. [3]

Durante la primera quincena de mayo de 2003, las condiciones atmosféricas en todo el centro y sureste de los Estados Unidos resultaron excepcionalmente favorables para un clima severo generalizado . Los patrones idealizados para grandes brotes de tornados ocurrieron todos los días del 3 al 11 de mayo, lo que resultó en una serie prolongada y extensa de brotes. El aire cálido y húmedo fluyó hacia el norte desde el Golfo de México a través del centro de los Estados Unidos y llegó hasta Missouri . Esto creó un sector cálido anormalmente grande (la masa de aire detrás de un frente cálido y delante de una línea seca ) en el que se desarrollaron tormentas. La naturaleza inusualmente grande de esta masa de aire resultó en que la mayor actividad de tornados ocurriera fuera del área climatológica máxima para tornados en mayo. Por encima de los vientos de la superficie hacia el norte, la corriente en chorro de los niveles superiores soplaba casi perpendicular, creando una fuerte cizalladura del viento en Kansas , Missouri, Oklahoma y Tennessee . Múltiples vaguadas de onda corta iniciaron eventos de tornados durante todo el brote. A medida que el clima severo se desplazara hacia el este en todo el país, otra vaguada cruzaría desde el Pacífico hasta el centro de Estados Unidos y reactivaría la actividad. Se desconoce la causa de estos sucesivos descensos, pero resultaron ser un factor clave en la naturaleza prolongada del brote. Durante este período, ningún frente frío se propagó hacia el sur desde Canadá; la falta de estos permitió que la atmósfera se desestabilizara continuamente y alimentara más tormentas. [3] El patrón finalmente cesó del 11 al 12 de mayo y el patrón activo se desplazó a Nueva Inglaterra con la formación de una cresta sobre las Montañas Rocosas . [4]

A lo largo del brote de nueve días, 363 tornados aterrizaron en todo Estados Unidos. De ellos, 62 alcanzaron al menos la intensidad F2, mientras que 6 alcanzaron la intensidad F4. El día más prolífico y violento del brote fue el 4 de mayo; 79 tornados aterrizaron, de los cuales 4 alcanzaron intensidad F4. Entre el 4 y el 10 de mayo, se desarrollaron 335 tornados en 26 estados, estableciendo un récord de la mayor cantidad de tornados jamás documentados en el transcurso de una semana. Se informó al menos un tornado importante diariamente durante nueve días consecutivos, y al menos una docena de tornados en total ocurrieron diariamente durante el mismo período de tiempo. [3] Debido a la extensión temporal del evento, se clasificó como una secuencia de brote de tornado , una "secuencia continua o casi continua de días de brote de tornado", con solo tres eventos históricos de longevidad y gravedad comparables según los datos compilados por Thomas P. Grazulis . [5] Mayo de 2003 finalmente se convirtió en el mes más activo en cuanto a tornados en la historia registrada hasta que fue superado posteriormente en abril de 2011 . [3] [6] En total, el fenómeno meteorológico severo generalizado causó un estimado de $4.1 mil millones (2003; $5.8 mil millones  de IPC de 2019 -ajustado) en daños y 41 muertes junto con 642 heridos. [3] [7]

Sinopsis meteorológica

El 30 de abril, los meteorólogos del Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) observaron la probabilidad de un gran brote de tornado en una gran zona del centro y este de los Estados Unidos durante el período del 2 al 6 de mayo. [3] Antes del día más activo, el SPC emitió una rara perspectiva de alto riesgo de clima severo en el este de Oklahoma, el este de Kansas, el oeste de Missouri y el noroeste de Arkansas. [8] Desde el 4 de mayo se emitieron un total de 127 alertas de tiempo severo y 4.050 avisos (2.960 de tormenta severa y 1.090 de tornado). De las alertas, 25 fueron clasificadas como Situaciones Particularmente Peligrosas , un tipo de alerta reservada para las situaciones de mayor peligro para la vida. eventos. La emisión de tales alertas dio como resultado un tiempo promedio de anticipación de 2 horas y 3 minutos para los tornados fatales. Siete de los ocho tornados fatales ocurrieron dentro de un área de alto riesgo, y el octavo justo afuera en un área de riesgo moderado. Cada día se emitieron un promedio de 12 relojes; Los días 6, 8 y 10 de mayo se vieron más de 20 cada uno. Las alertas estuvieron vigentes continuamente desde las 16:40 UTC del 4 de mayo hasta las 12:00 UTC del 9 de mayo. El 6 de mayo se produjo el mayor número de avisos con un récord de 921 advertencias. El SPC y las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional en Kansas City, Springfield, Memphis, Paducah y Oklahoma City recibieron una carta de elogio firmada por 11 miembros del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de los Estados Unidos elogiando su servicio de alta calidad durante el evento. Además, la página web del SPC recibió un promedio de 5,6 millones de visitas por día durante el brote. [4]

3 de mayo

Imágenes de radar en bucle
Animación de radar de una supercélula que produjo al menos cuatro tornados en el condado de Haskell, Texas, el 3 de mayo.

En la mañana del 3 de mayo, el SPC predijo que una vaguada se intensificaría sobre el este de EE. UU., lo que resultaría en un área amplia y en expansión de mayor cizalladura del viento e inestabilidad atmosférica en todo el sureste de EE. UU. Fuertes vientos del sur en los niveles inferiores de la troposfera sobre el También se esperaba que las Grandes Llanuras centrales advirtieran aire cálido y húmedo hacia las Grandes Llanuras. Se pronosticó que estos factores proporcionarían un ambiente propicio para condiciones climáticas severas en gran parte de los EE. UU.; El SPC delinearía riesgos moderados [nota 2] de clima severo en partes de las Grandes Llanuras centrales, la región de Red River y el sureste de EE. UU. a lo largo del día, con una expectativa menor, pero no obstante existente, de clima severo que se extendería hacia afuera desde el centro. áreas. [10] La primera alerta severa el 3 de mayo fue una alerta de tormenta severa emitida para partes de la costa del Golfo a las 14:14 UTC (9:14 am CDT) en conexión con un sistema convectivo de mesoescala que había estado siguiendo hacia el sureste sobre el este de Mississippi y oeste de Alabama durante la mañana. Se esperaba que la salida de este complejo de tormentas también desencadenara tormentas severas adicionales dentro de un ambiente favorable para granizo grande y fuertes vientos cerca de la costa del Golfo. [11] [12] Sin embargo, el SPC señaló que el entorno más propicio para el clima severo del día, condicionado al desarrollo de tormentas, se encontraba más al oeste sobre las Grandes Llanuras del sur a lo largo de un frente cálido en decadencia y una línea seca . [11]

El SPC emitió una alerta de tornado a las 18:15 UTC (1:15 pm CDT) para partes de Arkansas , Luisiana , Oklahoma y Texas. Aunque un sondeo atmosférico de Fort Worth, Texas , mostró la presencia de una inversión de tope que impidió el desarrollo de tormentas, un calentamiento diurno suficiente podría iniciar tormentas que podrían desarrollarse en las condiciones favorables para el clima severo existente en el lugar. [13] A las 21:00 UTC (4:00 pm CDT), una línea de imponentes cúmulos y cumulonimbus emergió a lo largo de la línea seca al este de Lubbock, Texas , lo que resultó en un área de amenaza enfocada por granizo grande, fuertes ráfagas de viento y tornados aislados en el suroeste de Oklahoma y el noroeste de Texas. [14] Al mismo tiempo, la disminución de la presión del aire, el aumento de las tasas de caída y el aumento de la humedad dieron como resultado otra área propicia para el clima severo en las Grandes Llanuras centrales y a lo largo de la periferia oriental de las Montañas Rocosas. [15] Se emitió una alerta de tornado para el noreste de Colorado y el noroeste de Nebraska en respuesta a esta emergente favorabilidad por el clima severo a las 22:10 UTC (5:10 pm CDT). [dieciséis]

A las 01:00 UTC (8:00 pm CDT), había tormentas severas activas sobre la región de Oklahoma/Texas y el área de Dakotas/Nebraska. [17] La ​​última alerta de tornado del día se emitió para el oeste de Oklahoma y el noroeste de Texas a las 01:05 UTC (8:05 pm CDT) y expiró a las 07:00 UTC (2:00 am CDT). [18] Se informaron tornados en Mississippi , Nebraska , Dakota del Sur y Texas durante todo el día; Hubo 18 informes de tornados, aunque sólo se confirmaron 14 tornados. [19] [20] Aunque el SPC recibió su primer informe de tornado a las 21:17 UTC (4:17 pm CDT) del condado de Meade, Dakota del Sur , [19] el primer tornado confirmado fue un tornado F0 que aterrizó a las 21: 41 UTC (4:41 pm CDT) cerca de Minatare en el condado de Scotts Bluff, Nebraska . [21] El tornado más fuerte del día fue un tornado F2 que aterrizó cerca del lago Stamford en Texas alrededor de las 00:10 UTC (7:00 pm CDT). El tornado se originó a partir de una tormenta supercélula aislada que se había desarrollado a lo largo de la línea seca en el noroeste de Texas; La misma tormenta produjo al menos otros tres tornados durante su recorrido de dos horas por el condado de Haskell, Texas . [22]

Mayo 4

Datos animados del radar meteorológico
Imágenes de radar de tormentas moviéndose por el área de Kansas City el 4 de mayo

El 4 de mayo fue el día más activo de la secuencia del brote de tornados: el SPC recibió 94 informes de tornados, aunque las encuestas y los nuevos análisis confirmaron 79 tornados. [23] [20] [24] En ese momento, este fue el segundo mayor número de tornados en los EE. UU. en un solo día registrado, solo detrás del 3 de abril de 1974 . [25] Los 38 tornados confirmados en Missouri fueron el total más alto en un solo día para el estado y fueron más numerosos que cualquier mes anterior registrado. [26] El clima severo del día fue impulsado en gran medida por una poderosa perturbación de la troposfera media que se movía hacia el noreste a través de las Grandes Llanuras centrales y septentrionales junto con un área inusualmente fuerte de baja presión sobre el noreste de Kansas . [4] [27] Estas características climáticas también se ubicaron debajo de una depresión inclinada negativamente y una porción anormalmente robusta de una corriente en chorro . [27] Un frente frío y una línea seca se ubicaron al sur y suroeste del área de baja presión, mientras que un frente cálido se extendió desde el sistema sureste hasta el valle de Tennessee . [4]

Esta configuración atmosférica fue muy propicia para la génesis de tornados y, en consecuencia, se pronosticó con mucha antelación la posibilidad de que se produjera un brote importante de tornados. [27] La ​​oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Pleasant Hill, Missouri , señaló la posibilidad de tiempo severo el 4 de mayo ya el 28 de abril. [4] En su Perspectiva convectiva del día 2, emitida el 3 de mayo, el SPC indicó que el este Las franjas de las Grandes Llanuras del sur y el valle inferior y central del Mississippi tenían un riesgo moderado de experimentar condiciones climáticas severas el 4 de mayo. [28] A las 13:00 UTC (8:00 am CDT) del 4 de mayo, la agencia notó un alto riesgo. de tiempo severo para partes de Arkansas, Kansas, Missouri y Oklahoma, prediciendo un "evento de tormenta severa importante" y la posibilidad de "tornados violentos y de largo recorrido" dentro de la región de alto riesgo. Además, las áreas dentro de esta región tenían al menos un 25 por ciento de posibilidades de experimentar un tornado cercano y al menos un 10 por ciento de probabilidad de experimentar un tornado significativo cercano. El SPC citó la confluencia de una alta inestabilidad (caracterizada por valores de energía potencial convectiva disponible [CAPE] entre 2000 y 4000 J/kg) y una fuerte cizalladura del viento como factores que contribuyeron al brote previsto de tornados. [29]

Alrededor de las 15:00 UTC (10:00 am CDT), las condiciones propicias para un clima severo proyectadas en los modelos de pronóstico por computadora habían comenzado a dar frutos. Un área de baja presión centrada al sur de Hastings, Nebraska , se estaba intensificando en medio de vientos cada vez más fuertes en altura. Una línea seca se extendía al sur del ciclón sobre áreas al este de Dodge City, Kansas . Un frente cálido también se extendió desde el sistema de baja presión hacia Topeka, Kansas y Joplin, Missouri . Detrás del frente, los puntos de rocío superaron los 16 °C (60 °F). [30] El frente cálido se desplazó hacia el norte a medida que avanzaba el día, trayendo consigo la masa de aire tropical marítimo cálido y húmedo . [27] El SPC esperaba que tanto el frente cálido como la línea seca sirvieran como foco para el desarrollo de tormentas a medida que evolucionara el sistema de tormentas. [30] El rápido desarrollo de tormentas justo al norte del sistema de baja presión y las condiciones cada vez más propicias disponibles para estas tormentas llevaron al SPC a emitir su primera alerta de tornado del día a las 16:40 UTC (11:40 am CDT) para partes del noreste de Kansas y del centro-sur y sureste de Nebraska. [31] Aproximadamente una hora más tarde, se emitieron alertas de tornado adicionales, todas clasificadas como situaciones particularmente peligrosas, para partes de Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Oklahoma, antes de una línea emergente de imponentes cúmulos y cumulonimbos que se extienden desde el sureste. Nebraska hasta el noreste de Kansas. [32] [33] A medida que el sistema de baja presión se intensificó (su presión central cayó 6,6 mbar (6,6 hPa; 0,19 inHg) en 2 horas), las condiciones continuaron volviéndose más favorables para la formación de fuertes tornados. [34]

Imagen de un tornado
El tornado que azotó Stockton, Misuri, el 4 de mayo

El primer tornado del día fue un breve tromba terrestre F0 que aterrizó en el condado de Scott, Kansas , a las 19:59 UTC (2:59 pm CDT). [35] [36] Una línea de tormentas se desarrolló sobre el noreste de Kansas después de las 19:30 UTC (2:30 pm CDT) y luego produjo nueve tornados en el noreste de Kansas y el noroeste de Kansas. Cuatro de estos tornados aterrizaron en el área de Kansas City, Missouri , incluidos dos tornados F4. Al mismo tiempo, se desarrollaron tormentas de tornados adicionales a lo largo de la línea seca en el sureste de Kansas durante la tarde. Estas tormentas produjeron un tornado F4 y un tornado F3 que se recorrieron 85 millas (137 km), impactando Jericho Springs, Missouri , y Stockton, Missouri . [36] La disminución de la inversión de tope a lo largo de la línea seca que había impedido el desarrollo de tormentas más temprano ese día llevó al SPC a emitir una alerta de tornado a las 20:00 UTC (3:00 pm CDT) para el centro-sur y el sureste de Oklahoma y centro-norte y noreste de Texas. [37] Una supercélula se desarrolló sobre el noreste de Oklahoma y se trasladó al suroeste de Missouri, produciendo un tornado F3 que azotó Pierce City, Missouri . [36]

Las condiciones dentro de las áreas de riesgo preexistentes siguieron siendo favorables para los tornados hasta la noche, mientras que el riesgo de tornados aumentó más hacia el este, lo que llevó al SPC a emitir una alerta de tornado para nuevas áreas de Arkansas, Kentucky , Mississippi, Missouri y Tennessee a las 23:55 UTC (6 :55 pm CDT). [38] Se desarrollaron tornados sobre Arkansas durante la tarde y noche del 4 de mayo, incluidos dos tornados con trayectorias de 35 y 42 millas (56 y 68 km). [36] A las 01:00 UTC (8:00 pm CDT), el SPC indicó un alto riesgo de clima severo para partes de Arkansas, Missouri y Tennessee mientras el brote de tornado continuaba y las supercélulas productoras de tornados persistían durante la noche. horas, [39] destacando que "se estaba desarrollando una peligrosa situación de tornado a lo largo del frente cálido" entre el noreste de Arkansas y el oeste de Tennessee y que cualquier tormenta en desarrollo asumiría rápidamente características de supercélula. [40] Los vientos del sur habían seguido trayendo aire tropical a la región, elevando las temperaturas de la superficie a cerca de 80 °F (27 °C) y elevando los puntos de rocío por encima de 70 °F (21 °C) a las 03:00 UTC (10:00 pm CDT). Las tormentas que se habían formado inicialmente sobre el noreste de Arkansas y Missouri Bootheel alrededor de las 22:00 UTC (5:00 pm CDT) rápidamente se fortalecieron y adquirieron características de supercélula; Algunas de estas tormentas entraron en el oeste de Tennessee a las 02:00 UTC (9:00 pm CDT), produciendo tornados y vientos y granizo dañinos. Durante las siguientes dos horas, la morfología de estas tormentas varió entre una línea de turbonada unificada con rotación incrustada o un conjunto de supercélulas discretas. [41] Una de las tormentas encontró condiciones muy propicias y produjo un tornado F4 cerca de Dinamarca, Tennessee , que luego arrasó Jackson, Tennessee . [36] [41]

5 de Mayo

El entorno atmosférico siguió siendo propicio para los tornados hasta bien entrada la noche del 4 al 5 de mayo. Se emitieron alertas de tornado y permanecieron vigentes para varias partes de Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte , Oklahoma y Tennessee durante las primeras horas de la mañana del 5 de mayo, ya que las condiciones respaldaban tanto la persistencia de supercélulas preexistentes como tormentas eléctricas y el desarrollo de nuevas tormentas. [42] Las imágenes de radar indicaron que la amenaza de tiempo severo había comenzado a disminuir alrededor de las 09:00 UTC (4:00 am CDT). [43] No obstante, la posibilidad de tornados aislados continuó durante la noche en relación con un cúmulo de tormentas eléctricas de supercélulas sobre el centro de Tennessee . [44] El SPC predijo que el 5 de mayo sería otro día activo por clima severo, proyectando un riesgo moderado de clima severo con un día de anticipación antes de proyectar un riesgo alto a las 16:30 UTC (11:30 am CDT) del 5 de mayo para áreas rodeando la frontera entre Arkansas y Luisiana; [45] [46] la superposición prevista de 50 a 55 kn (58 a 63 mph; 93 a 102 km/h) y una CAPE superior a 3000 J/kg se citaron como factores que contribuyeron al desarrollo de supercélulas previsto para el día y a las consiguientes altas temperaturas. riesgo de clima severo. [46] La región de alto riesgo prevista se desplazó posteriormente hacia el valle de Tennessee tras el aumento de la divergencia del aire y la persistencia de la cizalladura del viento y la inestabilidad atmosférica en esa zona. [47] Las principales características meteorológicas del 5 de mayo incluyeron una vaguada de onda larga centrada sobre el oeste de EE. UU., una poderosa vaguada de la troposfera superior sobre el valle del Mississippi y un ciclón sobre Iowa que avanzaba hacia el noreste, hacia Wisconsin , y se esperaba que el tiempo más significativo coincidiera con un área de fuertes tasas de caída. [48] ​​[46]

Se informaron tres tornados F0 en el norte de Mississippi entre las 12:55 y las 13:55 UTC (7:55 a 8:55 am CDT). [20] [49] A pesar de un debilitamiento inicial de las tormentas eléctricas sobre el oeste de Tennessee durante la mañana del 5 de mayo, la masa de aire general permaneció inestable y propició la formación de tornados. [50] Se formaron tormentas supercélulas sobre el estado dentro de este entorno a las 16:00 UTC (9:00 am CDT) cuando las temperaturas subieron por encima de los 80 °F (27 °C) y los puntos de rocío eclipsaron los 70 °F (21 °C). [51] Ocho tornados confirmados aterrizaron en Tennessee entre las 14 y las 22 UTC (9 am CDT). [20] [24] Uno de estos tornados produjo daños de categoría F3 cerca de Belleville, Tennessee , y finalmente fue el tornado más fuerte del día. [36] [52] La presencia de aire muy frío en los niveles medio y superior de la troposfera facilitó otro entorno localmente favorable para tormentas eléctricas severas sobre el sur y el este de Michigan después de aproximadamente las 21:00 UTC (5:00 pm EDT). [53] Algunas tormentas se formaron en conjunto con una brisa del lago Michigan y luego se movieron a lo largo de un frente cálido, produciendo granizo, vientos dañinos y varias nubes en forma de embudo, particularmente cerca del frente donde se maximizó la cizalladura del viento. [20] El complejo de tormentas también produjo un tornado F1 en el condado de Oakland . [54] [55]

Alrededor de las 15:00 UTC (10:00 am CDT), comenzaron a formarse tormentas al este-sureste de Dallas, Texas , en medio de una región con una inversión de tope débil. Debido al entorno favorable a favor del viento, el SPC evaluó la probable aparición de supercélulas de tornados a medida que estas tormentas avanzaban hacia la región de Ark-La-Tex y, en consecuencia, emitió una alerta de tornado para el área. [56] Sin embargo, no se informaron tornados en Arkansas, Luisiana o Texas durante el día. [49] A pesar de que las condiciones por lo demás apoyan la tornadogénesis, las rawinsondas lanzadas a las 18:00 UTC (1:00 pm CDT) sugirieron que la inversión de tope se mantuvo dentro de la región de alto riesgo del SPC, suprimiendo el desarrollo de tormentas. [47] Más al este, se formó un sistema convectivo de mesoescala sobre Mississippi durante la noche dentro de un ambiente energético que apoyaba fuertes corrientes ascendentes; [57] sin embargo, el grupo de tormentas se debilitó después de las 03:00 UTC (10:00 pm CDT) a medida que aumentaba la presión del aire, lo que resultó en una menor amenaza de clima severo. [58] El SPC ya no mostró un alto riesgo de clima severo en su pronóstico convectivo de las 01:00 UTC (8:00 pm CDT), mostrando como mucho un riesgo moderado de clima severo para el norte de Mississippi y sus alrededores. Durante la noche, un frente que se extendía desde el este de Michigan hasta el este de Oklahoma y un límite de salida que se extendía desde el sureste de Arkansas hacia Georgia fueron los principales focos de crecimiento de tormentas. [59]

6 de mayo

Imagen de una pantalla de computadora con datos de radar.
El Centro de Operaciones de Emergencia de Tennessee el 6 de mayo

A las 06:00 UTC (1:00 am CDT) del 6 de mayo, el SPC proyectó un riesgo moderado de clima severo centrado en los Ozarks , donde se esperaba que se fomentaran puntos de rocío superiores a 70 °F (21 °C) y velocidades de caída pronunciadas. una atmósfera altamente inestable delante de un área de baja presión en rápido desarrollo y su frente frío y línea seca asociados. También se pronosticó que las temperaturas cálidas en todo el este de EE. UU. contribuirían a un riesgo leve de clima severo en partes del sureste de EE. UU. y los estados del Atlántico medio . [60] Los vientos en los niveles medios de la troposfera fueron similares a la situación del 4 de mayo, moldeados una vez más por un fuerte sistema de tormentas sobre las Grandes Llanuras central y norte y la superposición de vientos rápidos del suroeste en altitud con aire húmedo debajo. [4] La persistencia de vientos de 70 nudos (81 mph; 130 km/h) en los niveles medios de la troposfera, lo que resultó en una fuerte cizalladura del viento, llevó a un riesgo mantenido de tornados a lo largo de un límite de salida cerca del valle de Tennessee y a lo largo de un frente cálido cubrió Georgia y las Carolinas durante las primeras horas de la mañana del 6 de mayo. [61] [62] Una línea de tormentas severas con un eco de arco aparente en el radar meteorológico se movió hacia el este a través del norte de Georgia y las Carolinas durante este período; [63] Se confirmaron dos tornados F1 y un tornado F0 sobre el centro de Carolina del Sur. [20]

Un segundo gran complejo de tormentas persistió sobre el centro de Tennessee, el norte de Mississippi y el norte de Alabama durante las horas previas al amanecer, con la atmósfera inestable y la fuerte cizalladura del viento creando un riesgo concomitante de supercélulas, tornados y lluvias intensas. [64] Entre ellos se encontraba una supercélula de alta precipitación que se desarrolló cerca del frente cálido en el norte de Alabama y produjo varios tornados. [65] Diez tornados, todos clasificados como F0 o F1, ocurrieron en el norte de Alabama, cerca de la frontera estatal con Tennessee, entre las 11 y las 16 UTC (6-11 am CDT) en medio de una creciente cizalladura del viento. [20] [66] Durante el período, se activaron tormentas eléctricas severas adicionales en la mañana sobre el sur de Illinois , el este de Kansas, el oeste de Missouri y el centro de Texas . [67] [68] [69] Alrededor de las 17:00 UTC (1:00 pm EDT), una línea de tormentas que mostraban rotación en el radar meteorológico se movió hacia el norte de Georgia , acercándose a un área donde la cizalladura del viento favorecía una amenaza de tornado aislado. [70] [71] Durante las siguientes dos horas, se produjeron seis tornados cerca de la frontera entre Georgia y Carolina del Sur, de los cuales el más fuerte fue un tornado F2 que atravesó los condados de Madison y Elbert en Georgia. [20]

Las temperaturas a lo largo de un frente en Oklahoma habían aumentado a cerca de 80 °F (27 °C) a las 15:00 UTC (10:00 am CDT), produciendo una atmósfera altamente inestable marcada por valores CAPE que oscilaban entre 3000 y 4000 J/kg y caían tasas de alrededor de 8,5 °C/km. [72] También estaba presente una amplia zona de aire ascendente y una atmósfera inestable al norte sobre el este de Kansas y el oeste de Missouri. [73] A las 20:00 UTC (3:00 pm CDT), una supercélula se acercaba a Jefferson City y Columbia en Missouri, mientras que los cúmulos mostraban signos de mayor desarrollo a lo largo de una línea seca hacia el sur entre Tulsa, Oklahoma y Abilene, Texas. . [73] [74] [75] Las condiciones atmosféricas se estaban volviendo cada vez más favorables para el clima severo a medida que un área de baja presión se fortaleció a lo largo de la frontera entre Kansas y Oklahoma; [74] pronto se desarrolló una línea de tormentas severas a lo largo de un frente cálido sobre Missouri agregado al sistema de baja presión mientras surgía una nueva línea de tormentas hacia el sur sobre el noreste de Oklahoma. [76] Las tormentas eléctricas sobre Missouri evolucionaron hasta convertirse en un fuerte grupo de supercélulas a las 22:40 UTC (5:40 pm CDT) y se movían de este a sureste hacia un área centrada sobre el sur de Illinois con valores CAPE cercanos a 2500 J/kg y puntos de rocío. cerca de 70 °F (21 °C). [77] [78] Estas tormentas persistieron en el oeste de Kentucky después del anochecer, avanzando en el borde de ataque de una piscina localizada de alta presión de aire y aire frío. [79] [80] Hubo 24 tornados en Missouri, 9 en Illinois y 9 en Kentucky entre las 21 y las 05 UTC (de 4 pm a 12:00 am CDT), incluido un tornado F3 que azotó Jackson, Missouri , y un tornado F4. Tornado que tomó un recorrido de 53 km (33 mi) a través del sur de Illinois. [36] [20] Una nueva área de vientos acelerados en los niveles superiores de la troposfera, conocida como racha en chorro, desencadenó la formación de tormentas al este del área metropolitana de Dallas-Fort Worth y a lo largo del frente frío sobre el este de Oklahoma alrededor de 04:00 UTC (11:00 p.m. CDT). [81] Un tornado F2 aterrizó en el condado de Wood , en el noreste de Texas, a las 04:45 UTC (11:45 pm CDT) y tomó un camino de 54,4 millas (87,5 km) a través de cuatro condados. [82]

Mayo 7

El SPC predijo un riesgo leve para una amplia zona del este y el centro de EE. UU. en su Perspectiva convectiva del día 1 a las 06:00 UTC (1:00 am CDT) del 7 de mayo. Se esperaba que varias vaguadas de onda corta en los niveles superiores de la troposfera siguió hacia el noreste o hacia el este a través de la región, superponiéndose con un frente amplio y ondulado que se extendía desde Nueva Inglaterra hasta Nuevo México . [83] En ese momento, un gran sistema convectivo de mesoescala, formado a partir de la fusión de supercélulas y otras tormentas, estaba produciendo lluvias torrenciales sobre Tennessee y Kentucky con tasas de lluvia de 2 a 3 pulgadas (51 a 76 mm) por hora. [84] [85] Otro complejo de tormentas severas antes de un frente frío avanzó a través de la región de Ark-La-Tex después de las 07:00 UTC (2:00 am CDT) con una fuerte cizalladura del viento; [86] Se produjeron cuatro tornados en la región entre las 5 y las 11 UTC (de 12 a 6 am CDT). [20] Estas tormentas continuaron moviéndose hacia el este a través de un ambiente inestable, con un límite de salida cercano que produjo una mayor vorticidad que apoya el desarrollo de tornados; [87] cruzando varios estados, las tormentas alcanzaron el área de Atlanta, Georgia , alrededor de las 15.35 UTC (11:35 am CDT). [88] [89] [90] Continuaron desarrollándose tormentas adicionales más al oeste sobre los mismos estados mientras la masa de aire circundante permaneció inestable con valores CAPE entre 1500 y 2000 J/kg. [91] Se produjeron seis tornados en Alabama, Arkansas, Luisiana, Mississippi y Texas antes del mediodía, incluido un tornado F2 cerca de Houston, Mississippi , que resultó ser el único tornado significativo durante el día. [20] [36] La persistencia de aire cálido y húmedo con la ayuda de la calefacción diurna mantuvo el potencial de clima severo hasta la tarde para las mismas áreas. [92] [93] Quince tornados, todos clasificados F0 o F1, aterrizaron en Alabama, Mississippi, Georgia, entre las 17 y la 1 UTC (12 y 8 pm CDT); [20] la mayoría de los informes de tornados del día ocurrieron en estos estados. [94] Las tormentas se mantuvieron sobre el área hasta la noche antes de que la masa de aire circundante se estabilizara, lo que resultó en un debilitamiento de las tormentas hacia la medianoche. [95] [96] [97]

Otra línea de tormentas se movió en la región del Atlántico Medio durante la tarde, avanzando hacia un ambiente propicio para el clima severo; [98] [99] Se produjeron tres tornados en Virginia del Norte y Maryland durante la tarde cuando las tormentas se desplazaron hacia el sureste, junto con vientos dañinos en el área de Washington, DC. [20] Las condiciones también apoyaron marginalmente la aparición de tormentas supercélulas en las Dakotas y el Rust Belt durante el día. [100] [101] A primera hora de la tarde, los cúmulos comenzaron a formarse en las cercanías de San Angelo y Junction City en Texas a medida que las temperaturas subían por encima de los 90 °F (32 °C). [102] Aunque la presencia de una inversión de tope inicialmente impidió el desarrollo de la tormenta, [102] su debilitamiento posterior llevó al SPC a emitir una alerta de tornado para el noroeste de Texas y el suroeste de Oklahoma a las 22:00 UTC (5:00 pm CDT); [103] en una hora, un par de supercélulas se desarrollaron sobre el noroeste de Texas. [104] Durante la noche, un chorro de bajo nivel con vientos de alrededor de 50 nudos (58 mph; 93 km/h) trajo humedad adicional al norte de Texas y Oklahoma, lo que provocó que un frente cálido sobre Oklahoma avanzara hacia el norte y promoviera la desestabilización atmosférica. [105] Las supercélulas se desarrollaron rápidamente cerca del frente cálido a las 03:35 UTC (10:35 pm CDT) sobre el norte de Texas y el sur de Oklahoma, lo que provocó la emisión de una alerta de tornado a lo largo del Río Rojo; estas tormentas se convirtieron en tornados y persistieron hasta el 8 de mayo. [36] [106]

8 de mayo

Mapa de regiones de riesgo de clima severo en los EE. UU.
El pronóstico convectivo del SPC para el 8 de mayo indicó un alto riesgo de clima severo en el centro de EE. UU., marcando el tercero de cuatro días durante el brote de tornados en los que se pronosticó tal riesgo.

El SPC predijo que el 8 de mayo sería otro día importante para el clima severo. Se pronosticó que una vaguada con inclinación negativa se desplazaría hacia el noreste a través de Kansas, provocando una ciclogénesis en la región a lo largo del lado de sotavento de las Montañas Rocosas. [107] [108] Durante el día, un área de baja presión se intensificaría sobre el sureste de Colorado, forzando un frente cálido hacia el norte desde Oklahoma hasta Kansas y dando como resultado un patrón climático similar al clima severo del 4 de mayo. [36] Cielos despejados Se esperaba que permitieran que los valores CAPE aumentaran a niveles inestables de alrededor de 3000 a 4000 J/kg y, cuando se combinaran con fuertes vientos del suroeste en altura, se pronosticó que producirían un ambiente propicio para el desarrollo de tormentas supercelulares. El SPC inicialmente proyectó un riesgo moderado de clima severo sobre las Grandes Llanuras centrales antes de elevar un riesgo alto de clima severo el 8 de mayo centrado en el área de Kansas City. [107] [108] Se predijo un riesgo más condicional de clima severo a lo largo de una línea seca sobre las Grandes Llanuras del sur debido a la presencia de una inversión de tope que se pronosticó para limitar la cobertura de tormentas. [108]

El grupo de supercélulas que se desarrolló en la tarde del 7 de mayo a lo largo del Río Rojo cerca de un frente cálido permaneció activo sobre la región hasta las primeras horas de la mañana del 8 de mayo. [109] Una supercélula grande dentro del grupo produjo tres tornados F2 entre 6 y 8 UTC (1 a 3 am CDT) en los condados de Jefferson , Marshall y Love en el centro-sur de Oklahoma. [20] [36] La misma tormenta continuó a lo largo del este de Oklahoma antes de debilitarse después de cruzar a Arkansas alrededor de las 12 UTC (7 am CDT). [110] [111] Las condiciones atmosféricas siguieron apoyando el desarrollo de tormentas a lo largo del frente cálido hacia el este, hacia el valle de Tennessee, durante las horas de la mañana y hasta la tarde, antes de que el calentamiento del aire en altura provocara una mayor inhibición convectiva . [112] [113] [114] [115] Otro cinturón de tormentas, que presenta principalmente una amenaza de granizo grande, estuvo activo simultáneamente al norte entre el centro-sur de Nebraska y el noroeste de Arkansas, apoyado por una fuerte advección de aire cálido y humedad ; [116] estas tormentas también se debilitaron a medida que disminuyó la entrada de aire cálido y húmedo. [117]

Imagen de radar de una tormenta
Imagen de radar de la supercélula que produjo el tornado F4 en el área de Oklahoma City

A las 16:30 UTC (12:30 pm CDT), las temperaturas dentro de las áreas bajo las regiones de riesgo moderado y alto del SPC sobre las Grandes Llanuras centrales, el valle central del Mississippi y el valle inferior de Ohio se calentaron por encima de los 80 °F (27 °C) con puntos de rocío superiores a 70 °F (21 °C). Aunque se mantuvo una inversión de tope, se esperaba que el forzamiento para la elevación del aire fuera suficiente para superar la inversión de temperatura; El SPC indicó que las condiciones atmosféricas llevarían a que cualquier tormenta emergente se organizara rápidamente en una supercélula. [118] A las 17:17 UTC (11:17 am MDT), el primero de cinco breves tornados confirmados en Colorado durante el día, todos clasificados como F0 o F1, aterrizó en el condado de Adams . [20] Las severas tormentas en el noreste de Colorado se habían desarrollado con la ayuda de la elevación orográfica y la fuerte vorticidad en los niveles superiores de la troposfera. [119] La rápida formación de cúmulos delante de un área de baja presión alrededor de las 18 UTC (1 pm CDT) sobre el centro de Kansas indicó que el desarrollo de supercélulas en el área era inminente. [120]

Los cúmulos también se estaban volviendo más numerosos y robustos delante de la línea seca entre el suroeste de Oklahoma y el centro-sur de Kansas. El entorno atmosférico en la región se había vuelto favorable para condiciones climáticas severas antes de lo previsto, con valores CAPE que superaban los 4500 J/kg y una cizalladura del viento que oscilaba entre 40 y 50 nudos (46 y 58 mph; 74 y 93 km/h). [121] Estas potentes condiciones también estuvieron presentes en lugares tan al sur como en el centro de Texas , aunque la inversión de tope más fuerte más al sur significó que era menos probable una actividad severa más generalizada. [122] El SPC emitió una alerta de tornado para el noreste de Colorado, el noroeste de Kansas y el suroeste de Nebraska a las 18:30 UTC (12:30 pm MDT), seguida de una segunda alerta de tornado para áreas a lo largo de la línea seca en el centro-sur de Kansas y centro de Oklahoma a las 18:35 UTC (1:35 pm CDT). [119] [123] Se emitió una tercera alerta de tornado para el norte de Kansas y el sur de Nebraska a las 18:50 UTC (1:50 pm CDT) y la masa de aire sobre nuestras cabezas se volvió cada vez más inestable con valores de CAPE superiores a 3000 J/kg antes de una tormenta en desarrollo. Área de baja presión en las cercanías de Russell, Kansas . [124]

Las tormentas supercélulas se formaron e intensificaron rápidamente a lo largo y al norte de un frente cálido antes del fortalecimiento del área de baja presión y sobre Kansas y Nebraska después de las 20 UTC (3 pm CDT), [125] acompañadas por la formación de tormentas adicionales sobre el este de Kansas una hora más tarde. [126] El primer tornado del día en Kansas fue un tornado F0 que aterrizó en el condado de Cloud a las 20:32 UTC (3:32 pm CDT). [20] [127] Un área más pequeña de baja presión que se formó a lo largo de la línea seca cerca del área de Lawton, Oklahoma , produjo condiciones localmente favorables a la tornadogénesis. [128] Las primeras tormentas que se desarrollaron en esta región inicialmente no lograron intensificarse como resultado de la fuerte inversión de tope en lo alto. Sin embargo, estas tormentas también provocaron que la inversión del tope disminuyera gradualmente; [129] [130] las tormentas emergentes se volvieron más sostenidas después de las 20:00 UTC (3:00 pm CDT). [130] En las horas de la tarde, una línea quebrada de intensas tormentas supercelulares avanzaba hacia el este a través del este de Kansas y Oklahoma dentro de una masa de aire de moderada a altamente inestable a medida que la presión del ciclón cercano se profundizaba a 993 mbar (993 hPa; 29,3 inHg). [131]

Dos supercélulas de tornados en Oklahoma produjeron cinco tornados en el estado durante la tarde. [132] Una supercélula fuerte dentro de un ambiente propicio para un tornado fuerte o violento se acercó al área metropolitana de la ciudad de Oklahoma poco antes de las 22 UTC (5 pm CDT). [133] Engendró tres tornados, siendo el último un tornado F4 que causó daños importantes en Moore , el sureste de Oklahoma City , Midwest City y Choctaw . [36] [20] [132] La segunda supercélula produjo un tornado F3 en el condado de Osage . [132] Un total de 21 tornados aterrizaron en Kansas durante el día, de los cuales 5 fueron tornados importantes, siendo el más fuerte clasificado F3. [20] Una supercélula provocó cinco tornados en los condados de Osage y Douglas en Kansas, incluido un tornado F3. [134] Las tormentas sobre Kansas persistieron después de las 0 UTC (7:00 pm CDT), con tornados reportados en el este de Kansas y el oeste de Missouri durante las horas de la tarde, mientras que la fuerza de la inversión de tope hacia el sur suprimió un clima severo más generalizado. [135] [136] A las 01:00 UTC (8:00 pm CDT), el SPC observó que las supercélulas de tornados y las condiciones propicias para el clima severo seguían presentes, aunque la principal área de riesgo se desplazó hacia el este, hacia el valle central del río Mississippi. [137] El último tornado del día fue un tornado F0 que se levantó a las 03:04 UTC (10:04 pm CDT) en el condado de Johnson, Missouri . [20] [138]

Fuera de las áreas de mayor riesgo de clima severo, el SPC también señaló el potencial de clima severo en los valles de los ríos Tennessee y Ohio en medio del avance hacia el norte de un frente cálido que se espera que advecte aire húmedo y cálido, y alrededor de Virginia cerca de un débil y frente frío de lento movimiento. [108] [118] Tormentas severas siguieron hacia el sureste a través de partes de los estados del Atlántico Medio durante la tarde; Se informó un tornado F0 en el condado de Essex, Virginia . [139] [140] Se formaron tormentas eléctricas generalizadas, algunas con mesociclones , sobre partes del este de Missouri, Illinois, el suroeste de Indiana y el oeste de Kentucky durante la tarde en respuesta a la afluencia de aire cálido y húmedo; [141] Se produjeron cuatro tornados en estos estados durante el día. [20]

9 de mayo

El SPC proyectó un riesgo moderado de clima severo para partes de las Llanuras Centrales el 9 de mayo, evaluando el potencial de que las condiciones atmosféricas en la región se vuelvan inestables. Se anticiparon valores de CAPE de 3500 a 4500 J/kg junto con tasas de caída pronunciadas en altura y una fuerte cizalladura del viento. [142] También se pronosticaron condiciones climáticas severas para la región del Atlántico Medio y el Valle de Ohio. [143] A medida que avanzaba el día, se desarrolló una corriente en chorro de la troposfera media a través de las Grandes Llanuras en respuesta a una región de baja presión cada vez más intensa sobre la Gran Cuenca y una cresta de alta presión cada vez más fuerte que se extendía hacia el norte hasta los Grandes Lagos . [4] Se esperaba que el frente cálido que viajaba hacia el norte y se extendía desde el área de baja presión de Carolina del Norte en el este de Nebraska y una línea seca sobre Kansas y Oklahoma fueran focos del clima severo del día; [142] esta misma línea seca condujo a los tornados en el centro de Oklahoma el 8 de mayo y se había movido hacia el oeste. [130] En las primeras horas de la mañana, una gran área de tormentas con bases de nubes altas se desplazaba hacia el este a través del norte de Illinois dentro de una región de advección de aire cálido, generando granizo grande y vientos dañinos a pesar de la escasa inestabilidad atmosférica. [144] [145]

Alrededor de las 17 UTC (1 pm EDT), algunas de las tormentas se habían congelado en un sistema convectivo de mesoescala y estaban comenzando a tomar una trayectoria más hacia el sur hacia Virginia Occidental y Virginia. [146] Se desarrollaron tormentas eléctricas adicionales en el este de Virginia Occidental y el norte de Virginia durante la siguiente hora, lo que provocó la emisión de una alerta de tornado para la región. [147] Las supercélulas atravesaron el sureste a través de partes de Virginia y Carolina del Norte durante toda la tarde y la noche. [148] [149] [150] Llegaron a los Outer Banks antes de las 2 UTC (9 pm EDT) y finalmente se debilitaron a medida que el aire circundante dentro de la capa límite planetaria se volvió más estable. [150] Preliminarmente, los ocho tornados reportados inicialmente en Virginia estaban empatados en el segundo lugar con mayor número de tornados jamás registrados en el estado en un período de 24 horas. [36] Finalmente, se confirmaron cinco tornados en Virginia y nueve tornados en Carolina del Norte el 9 de mayo, con el primer tornado aterrizando en el condado de Augusta, Virginia , a las 17:55 UTC (1:55 pm EDT) y el último. levantamiento de tornados desde el condado de Greene, Carolina del Norte, a las 01:10 UTC (9:10 pm EDT); Todos los tornados en estos dos estados fueron clasificados como F0 o F1. [20]

Fotografía nocturna de un tornado.
El tornado F3 que azotó partes del noreste de Oklahoma City el 9 de mayo

Más cerca de la principal región de riesgo, comenzaron a formarse y fortalecerse tormentas eléctricas dispersas sobre el noroeste de Texas alrededor de las 14 UTC (9 am CDT) en respuesta a la advección de aire cálido. [151] Otro grupo de tormentas eléctricas potencialmente graves se formó a lo largo del río Ohio a primera hora de la tarde a raíz de las tormentas que atravesaron Virginia Occidental, y continuaron formándose tormentas adicionales en la región durante la tarde y la noche en las cercanías de un pozo. -frente cálido definido. [152] [153] [154] Se desarrolló más actividad convectiva en el sureste de Missouri y el sur de Illinois durante la tarde cuando los valores CAPE alcanzaron más de 4000 J/kg, lo que indica una atmósfera altamente inestable. [155] Las tormentas sobre Texas y Oklahoma fueron inicialmente transitorias, pero se volvieron más sostenidas a medida que una débil vaguada de onda corta comenzó a atravesar la región. [156] Se desarrollaron más tormentas a lo largo de la línea seca al final de la tarde sobre Texas y Oklahoma, con condiciones que seguían siendo favorables para la formación de supercélulas, [157] incluidas temperaturas superficiales superiores a 90 °F (32 °C) y puntos de rocío superiores a 70 °F. (21 ºC). [130] La masa de aire al este de la línea seca también se estaba volviendo excepcionalmente inestable; [158] a las 23:05 UTC (6:05 pm CDT), tres alertas de tornado estaban vigentes a lo largo de una banda desde el norte de Texas y el centro de Indiana. [158] [159] [160]

Después de la 1 UTC (8 pm CDT), los vientos en lo alto sobre Oklahoma se fortalecieron, lo que resultó en una mayor cizalladura del viento y un mayor potencial de tornados. [161] Una supercélula se desarrolló rápidamente a lo largo de la línea seca en el condado de Greer y fue marcada con una advertencia de tormenta severa a las 23:32 UTC (6:32 pm CDT) mientras avanzaba hacia el noreste. [130] Esta supercélula finalmente produjo diez tornados en Oklahoma, lo que representa todos los tornados del estado ese día; El primero de los tornados fue un tornado F0 que aterrizó a las 01:50 UTC (7:50 pm CDT) en el condado de Caddo , mientras que el último tornado se levantó a las 05:31 UTC (12:31 am CDT) desde el condado de Creek el siguiente. día. El más fuerte de los diez tornados fue un tornado F3 que azotó partes del noreste de la ciudad de Oklahoma, provocando una emergencia por tornados y marcando el segundo día consecutivo en que los tornados impactaron el área de la ciudad de Oklahoma; Este tornado también fue el tornado más fuerte del día. [20] [162] [163] La supercélula se disipó más tarde en el noreste de Oklahoma. [162] Durante el mismo período, también se produjeron cinco tornados en el noroeste de Missouri, donde se habían estado desarrollando tormentas durante toda la noche a lo largo de un frente, impulsado por el bajo nivel que apoyó la actividad de tornados en Oklahoma; [164] [165] [166] el más fuerte de estos tornados fue clasificado como F2 y rastreado en los condados de Lafayette y Saline . [20]

10 de mayo

Mapas meteorológicos de los EE. UU. continentales a las 12:00 UTC (7:00 a. m. CDT) del 10 de mayo

Un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de St. Louis, Missouri , describió el patrón climático sobre los EE. UU. como "sinópticamente evidente" para un clima severo el 10 de mayo. [167] Se pronosticó que una poderosa vaguada de onda corta se desplazaría desde el suroeste de los EE. UU. hacia el sur. Grandes Llanuras durante el día, arrastrando una parte de la corriente en chorro con vientos superiores a los 100 nudos (120 mph; 190 km/h). Se esperaba que la aproximación de esta corriente en chorro aumentara la divergencia del aire en altura, lo que provocaría la ciclogénesis de un área de baja presión sobre el valle central del Mississippi que seguiría el noreste hacia los Grandes Lagos. [168] Este patrón climático llevaría a que el sistema de baja presión y sus límites frontales asociados se movieran a través de una masa de aire inestable que exhibiera una cizalladura del viento de hasta 91 nudos (105 mph; 169 km/h), lo que llevaría a un brote potencialmente significativo de tiempo severo. [167] [168] Si bien el SPC inicialmente indicó un riesgo moderado de clima severo para el día para un área centrada en el valle central de Mississippi, [168] más tarde se delineó un riesgo alto para partes del noreste de Missouri y el centro de Illinois en el informe de la agencia. Actualización del pronóstico a las 13:00 UTC (8:00 am CDT) a medida que el potencial de fuertes tornados se hacía cada vez más evidente. [169]

Alrededor de la medianoche, un área de baja presión se centró sobre el centro de Oklahoma y el suroeste de Kansas, con un frente cálido extendido hacia Chanute, Kansas . Fuertes vientos en altura de 50 a 60 nudos (58 a 69 mph; 93 a 111 km / h) trajeron aire cálido y húmedo a la región, lo que provocó una mayor convergencia del aire y alimentó el desarrollo de tormentas eléctricas a lo largo del frente cálido. [170] Algunas de estas tormentas adquirieron características de supercélula. [171] [172] La intensa supercélula que había producido los tornados en Oklahoma el día anterior continuó hasta el 10 de mayo, acompañada de puntos de rocío superiores a 70 °F (21 °C) y un ambiente moderadamente inestable caracterizado por valores CAPE entre 2500 y 3000. J/kg; [162] [173] la tormenta generó un tornado F1 final en el condado de Creek a las 05:25 UTC (12:25 am CDT) antes de disiparse. [162] Otro par de tornados F0 se produjeron en Butler alrededor de las 08:00 UTC (3:00 am CDT). [20] También hubo tormentas eléctricas generalizadas a primera hora de la mañana entre Indiana y Pensilvania en relación con una amplia franja de aire ascendente dentro de una masa de aire inestable con puntos de rocío que se acercaban a los 70 °F (21 °C). [173]

A medida que el frente cálido sobre el centro de EE. UU. se desarrolló aún más, se iniciaron tormentas adicionales sobre el norte de Missouri a las 11 UTC (6:00 am CDT). [174] [169] Estas tormentas se organizaron en un sistema convectivo de mesoescala y se dirigieron hacia el este, hacia el centro de Illinois, a lo largo y al norte del frente cálido, para luego desarrollar un vórtice convectivo de mesoescala . [175] [176] Más tarde, por la mañana, se desarrollaron supercélulas aisladas sobre el centro de Illinois y el oeste de Indiana, ayudadas por fuertes vientos en los niveles medios de la troposfera y una fuerte cizalladura del viento en los niveles inferiores de la troposfera. [177] [178] Ocho tornados aterrizaron en Illinois e Indiana entre las 12 y las 17 UTC (7 am a 12 pm CDT); El más fuerte de estos tornados fue clasificado como F1. [20] El complejo de tormentas también incrementó la advección de aire cálido hacia el este, impulsando el desarrollo de tormentas más al este al desestabilizar la masa de aire local. [179] [180] Este ambiente favorable para el ascenso del aire continuó propagándose hacia el este junto con una vaguada de onda corta que recorría el valle de Ohio, extendiendo las condiciones propicias para el desarrollo de tormentas hacia el este hasta Virginia y Carolina del Norte a primera hora de la tarde. [181] [182] Un tornado F3 recorrió 40 km (25 millas) a través de los condados de Mason y Lewis en Kentucky de 20:45 a 21:25 UTC (4:45 a 5:25 pm EDT); este fue el único tornado de Kentucky ese día. [20] Se desarrollaron y persistieron grupos de supercélulas sobre el valle de Ohio y sobre Virginia y Carolina del Norte durante la tarde y la noche, [183] ​​[184] lo que llevó al SPC a emitir tres alertas de tornado. [185]

Un mapa de regiones con riesgo de clima severo
La perspectiva convectiva del SPC para el 10 de mayo indica un alto riesgo de clima severo cerca de St. Louis

Más al oeste, permaneció un límite de flujo de salida entre St. Louis, Missouri y el centro-este de Kansas a raíz de las tormentas de la mañana, lo que sirvió como una región potencial para el rápido desarrollo de tormentas. [186] Un sondeo atmosférico realizado sobre la ciudad de Oklahoma a las 12 UTC (7 am CDT) indicó que se estaba produciendo una fuerte inversión de tope sobre la región, aunque las imágenes satelitales y los datos de radar también indicaron que las tormentas estaban comenzando a desarrollarse verticalmente alrededor de las 14: 17 UTC (9:17 am CDT). [187] A las 16:30 UTC (11:30 am CDT), el SPC amplió la región de alto riesgo para incluir una franja más amplia desde el noreste de Oklahoma hasta Ohio a medida que aumentaba la confianza en un brote de tornados por la tarde y durante la noche con la materialización de tornados fuertes a violentos. [186] [188] A medida que se intensificaba el área de baja presión sobre el centro de EE. UU., la masa de aire sobre el este de Kansas y el oeste de Missouri se desestabilizó rápidamente alrededor de las 17 UTC (12 pm CDT). [189]

El aire cálido y húmedo también avanzó hacia el norte, hacia el sureste de Iowa y el oeste de Illinois, por delante de la región de baja presión, [190] con condiciones propicias para la tornadogénesis que eventualmente se extendieron hasta el norte hasta el sur de Wisconsin después de las 23 UTC (6 pm CDT) cuando la baja presión El área se fortaleció rápidamente sobre Iowa. [191] Tormentas eléctricas aisladas y cúmulos imponentes comenzaron a formarse rápidamente a lo largo de una línea seca sobre el centro de Oklahoma alrededor del mediodía, y las condiciones atmosféricas locales propiciaron fuertes tornados. [192] Rápidamente surgieron tormentas supercélulas adicionales sobre Missouri y el este de Kansas durante las siguientes horas, rodeadas por una masa de aire inestable con valores CAPE entre 4000 y 5000 J/kg y alta cizalladura del viento. [193] Aunque la cizalladura del viento era lo suficientemente alta como para inhibir la tornadogénesis, el desarrollo cíclico de tormentas aumentó las probabilidades de tornadogénesis a medida que las tormentas avanzaban hacia el este. [194]

A las 21:02 UTC (4:02 pm CDT), un tornado F0 aterrizó brevemente en el condado de Linn, Missouri . [195] Durante las siguientes siete horas, se documentaron 38 tornados en áreas principalmente rurales de Iowa, Illinois, Missouri y Wisconsin. [20] [167] La ​​mayoría de estos tornados fueron generados por nueve supercélulas discretas que se formaron después de las 19 UTC (2 pm CDT) en el oeste de Missouri y el sureste de Kansas a lo largo de la línea seca. Estas tormentas de la tarde y de la noche también se vieron reforzadas por el límite de salida dejado por las tormentas de la mañana sobre Missouri: el límite creó un fuerte gradiente de densidad , aumentó la cizalladura del viento y redujo la altura del nivel de condensación ascendente , produciendo un área localizada de mayor favorabilidad. para la formación de tornados. [167] [196] Dos de los tornados, uno en Missouri y el otro en Illinois, recibieron una clasificación F3; Estos fueron los tornados con mayor calificación del día. [20] [167] El tornado con seguimiento más largo del día, clasificado F2, aterrizó cerca de Canton, Missouri , y se levantó cerca de Lima, Illinois , lo que resultó en una trayectoria de tornado que abarcó 89 millas (143 km). [167] Las supercélulas persistieron durante la noche, siguiendo hacia la región de los Grandes Lagos y el área cercana de baja presión continuó intensificándose. [197] [198] [199] El último tornado del día se levantó del condado de Woodford, Illinois , a las 03:35 UTC (10:35 pm CDT). [20]

11 de mayo

El SPC predijo que el brote de clima severo que comenzó el 10 de mayo continuaría hasta el 11 de mayo, proyectando un alto riesgo de clima severo sobre partes de Illinois e Indiana que continuaría hasta las horas de la mañana del 11 de mayo; También se esperaban condiciones climáticas severas adicionales en gran parte de los valles de Ohio y Mississippi a medida que se intensificaba el sistema de baja presión sobre Iowa. Se esperaba que un fuerte frente frío que se extendía hacia el sur-suroeste desde el área de baja presión hasta el noroeste de Texas fuera un catalizador de condiciones climáticas severas al atravesar una masa de aire moderadamente inestable con fuertes vientos en gran parte de la troposfera. [200] [201] Muchas de las tormentas activas en el valle del Mississippi hacia el final del 10 de mayo comenzaron a fusionarse en complejos lineales de tormentas hacia el final del día. [202] Estas tormentas continuaron hasta el 11 de mayo y se convirtieron en una línea de turbonada con ecos de arco incrustados que se extendieron desde el oeste de Indiana hacia el suroeste hasta el río Mississippi cerca de Memphis, Tennessee . Las tormentas fueron sostenidas por una masa de aire inestable con puntos de rocío superiores a 70 °F (21 °C) mientras avanzaban hacia el este a 40 a 45 nudos (46 a 52 mph; 74 a 83 km/h), [203] produciendo fuertes vientos. y tornados. [204] Según el Centro Nacional de Datos Climáticos , 11 tornados aterrizaron en Kentucky y Tennessee entre las 6 y las 11 UTC (1 a 6 am CDT), aunque un nuevo análisis de 2015 realizado por el Servicio Meteorológico Nacional de Nashville, Tennessee , encontró tornados adicionales que colocó el total en 15. [20] [205] El primer tornado fue un tornado F3 que aterrizó en el condado de McLean, Kentucky , alrededor de las 06:18 UTC (1:18 am CDT). [20] Hubo otros dos tornados F3 en el centro de Tennessee, uno de los cuales atravesó los condados de Hickman y Williamson y las otras partes afectadas del condado de Rutherford . [205] La línea de turbonada persistió hasta la última parte de la mañana, moviéndose a través del este de Tennessee hacia el oeste de Carolina del Norte y Virginia. [206]

Alrededor de las 13:00 UTC (8:00 am CDT), el ciclón extratropical que se había intensificado sobre el centro y medio oeste de EE. UU. durante el día anterior llegó a la región superior de los Grandes Lagos. Si bien la línea de turbonada había comenzado a debilitarse en este punto sobre los Apalaches inferiores, el SPC predijo que era probable una reintensificación de la línea de turbonada a lo largo de la Interestatal 95 . La agencia destacó un riesgo moderado de clima severo en partes de los estados del Atlántico Medio, y los vientos dañinos constituyen la principal amenaza de clima severo. [207] La ​​advección cálida provocó la formación e intensificación de tormentas aisladas sobre Nueva York y Pensilvania alrededor de las 14 UTC (10 am EDT). [208] A las 14:30 UTC (10:30 am EDT), la limpieza de los cielos delante de un frente frío que avanzaba provocó una rápida desestabilización de la masa de aire sobre el este de Ohio, el oeste de Pensilvania, el oeste de Nueva York y el norte de Virginia Occidental, con CAPE. valores que alcanzan 1000–2000 J/kg en medio de puntos de rocío cercanos a 70 °F (21 °C). [209] El SPC emitió una alerta de tornado una hora más tarde para esta región desestabilizadora. [210] El SPC emitió otra alerta de tornado, etiquetada como situación particularmente peligrosa, a las 17:50 UTC (1:50 pm EDT) para el centro de Nueva York y el centro y este de Pensilvania cuando las lluvias comenzaron a aumentar antes del frío que se acercaba. frente. [211]

Aunque el SPC anticipó un brote considerable de tiempo severo a lo largo del fuerte frente frío, el tiempo severo del día finalmente fue aislado y limitado a partes de Nueva York y Pensilvania. [201] [212] Solo hubo dos tornados débiles el 11 de mayo en relación con las tormentas que pasaron por esta región: un tornado F0 en el condado de Lycoming, Pensilvania , y un tornado F1 en el condado de Wayne, Nueva York . [20] [201] La falta de actividad tormentosa a pesar de las condiciones atmosféricas propicias puede haber sido causada por el descenso del aire en los niveles medios de la troposfera sobre la región como resultado de los vientos convergentes en altura, lo que limita la cobertura y la profundidad de las tormentas. [212] La falta de fuertes gradientes térmicos donde la inestabilidad era mayor también contribuyó a la falta de condiciones climáticas severas. [212] Si bien las tormentas que produjeron los dos tornados exhibieron una fuerte rotación, la mayoría de las tormentas del 11 de mayo no produjeron ningún clima severo sustancial. [201] A diferencia de días anteriores, el día también contó con un fuerte frente frío que arrasó los EE. UU., desplazando la masa de aire húmeda e inestable que había permanecido sobre el centro y el este de los EE. UU. [3] Después del 11 de mayo, el desarrollo de una cresta de alta presión sobre las Montañas Rocosas, a diferencia de la persistencia de baja presión sobre el oeste de EE. UU. en días anteriores, precipitó el final del período de clima severo que comenzó el 3 de mayo .

Tornados confirmados

Área metropolitana de Kansas City

Las partes del norte del área metropolitana de Kansas City sufrieron graves daños a causa de los tornados el 4 de mayo en lo que se consideró el brote más importante para la región desde 1977. [213] [214] Cinco tornados ocurrieron en los suburbios del norte de Kansas City, de los cuales cuatro fueron causados ​​por una sola supercélula; el más fuerte de ellos fue clasificado como F4. [215] [216] Todos los vuelos a través del Aeropuerto Internacional de Kansas City se detuvieron y los pasajeros en las terminales fueron evacuados bajo tierra a túneles durante media hora. [214] En el punto álgido de las tormentas, Kansas City Power and Light Company informó que 33.000 de sus clientes de electricidad estaban sin electricidad, incluido el Providence Medical Center, donde 22 personas fueron tratadas por lesiones. [217] A pesar de la gravedad de los tornados y las poblaciones afectadas, Lynn Maximuk de la Oficina de Pronóstico del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional en Pleasant Hill, Missouri, atribuyó el número relativamente bajo de víctimas a las asociaciones entre el Servicio Meteorológico Nacional y los equipos locales de emergencia y medios de comunicación. . [218]

El primer tornado en el área de Kansas City aterrizó en el condado de Leavenworth, Kansas y fue notado por primera vez por funcionarios de Fort Leavenworth alrededor de las 3:45 pm CDT. Inicialmente, el tornado permaneció sobre el país, pero comenzó a dañar estructuras después de cruzar el río Missouri hacia el condado de Platte, Missouri, cerca de la intersección de la ruta 92 de Missouri y North Farley Road. [216] Allí, dieciséis casas sufrieron daños menores, y el tornado produjo un daño máximo de F1 en su trayectoria de 3 millas (4,8 km) de largo y 50 yardas (46 m) de ancho. [219] [220] Al norte de la Ruta 92, los equipos de inspección evaluaron que los daños importantes a dos graneros y los daños cercanos a los árboles y cercas fueron causados ​​por ráfagas de viento de la tormenta principal. [216]

Una sucesión de cuatro tornados de la misma tormenta en el área de Kansas City comenzó con el aterrizaje de un tornado F2 en el sur del condado de Leavenworth aproximadamente a las 3:54 pm. CDT. El camino de daños de 9,7 km (6 millas) de largo se extendió desde el noroeste de Linwood, Kansas hasta el sur de Basehor, Kansas , y los peores daños ocurrieron en viviendas cerca de la intersección de 166th Street y Kansas Road. [216] Dos personas resultaron heridas por el tornado. [221] El segundo tornado, el más fuerte de los tornados de Kansas City, comenzó al noroeste del Kansas Speedway a las 3:54 pm. CDT en el condado de Wyandotte, Kansas , que inicialmente produjo daños F0-F1. Sin embargo, el tornado creció rápidamente en tamaño e intensidad, causando daños F3 a dos casas al sur de Parallel Parkway cerca de la Interestatal 435 y expandiéndose a un ancho de más de 500 yardas (460 m). Se observaron daños en la F4 de gama baja cerca de la intersección de 91st Street y Leavenworth Road; una muerte ocurrió cerca dentro de una región de daño F2-F3. El tornado continuó hacia las partes noreste del condado de Wyandotte, donde produjo una segunda región de daños F4 de nivel bajo cerca de 79th Street y Cernech Road. Allí resultaron dañados cuatro postes eléctricos metálicos de 46 m (150 pies) de altura construidos para soportar vientos superiores a 320 km/h (200 mph). El tornado siguió siendo dañino pero se debilitó durante el resto de su trayectoria, causando daños F1-F2 a lo largo del río Missouri en los condados de Wyandotte y Platte en Missouri. El tornado cruzó hacia el condado de Platte cerca de Riverside y Parkville, Missouri, alrededor de las 4:30 pm, donde causó daños en una extensión más estrecha a áreas comerciales. Se observaron daños de categoría F1 después de que el tornado cruzara la Interestatal 635 antes de elevarse al este de la carretera a las 4:42 pm. CDT en el condado de Clay, Misuri . [216] En general, el tornado F4 mató a dos personas e hirió a otras treinta; una mujer sucumbió a sus heridas siete meses después. Las comunidades en su camino sufrieron daños a la propiedad por valor de $47,5 millones, de los cuales $32 millones ocurrieron en el condado de Wyandotte y $15,5 millones en el condado de Platte. Un total de 83 edificios fueron destruidos y otros 582 sufrieron al menos algún grado de daño. [222] [223]

Se desarrolló una nueva circulación al noreste del primer tornado F4 y se convirtió en otro tornado F4 que impactó el área de Gladstone, Missouri, entre las 4:45 y las 5:00 p.m. CDT. Los daños iniciales se produjeron en árboles y techos cerca de Shady Lane y Antioch Road, con una gravedad clasificada como F1. La intensificación fue rápida a partir de entonces, y se observaron daños marginales F4 en la subdivisión de Carriage Hills. [216] Los techos y las ventanas resultaron dañados y los carteles comerciales quedaron destruidos. [217] El tornado continuó hacia el noreste, causando daños de clasificación F1-F3 antes de disiparse cerca de la Interestatal 435 ; [216] el costo total de los daños ascendió a 31 millones de dólares y 13 personas resultaron heridas. [224] El último tornado en la región de Kansas City el 4 de mayo afectó el área de Liberty, Missouri y fue el más costoso de los del área metropolitana. Clasificado F2, el tornado causó daños sustanciales en William Jewell College y en lugares cerca del centro de Liberty antes de levantarse alrededor de las 5:15 pm. CDT sobre zonas rurales del condado de Clay. [216] Los daños más graves cubrieron una franja que incluía partes orientales del campus universitario y áreas a lo largo de Excelsior Springs Road, [225] con un costo total de daños de 60 millones de dólares. [226]

Pierce City-Battlefield, Misuri

En Pierce City, Missouri , dos personas murieron tras el colapso de una armería de la Guardia Nacional . [227] Una persona murió y se produjeron daños generalizados cerca de las comunidades Clever y Billings del condado de Christian, Missouri . [228] Se produjeron daños importantes a la infraestructura en Battlefield, Missouri , incluidos daños a entre 400 y 500 viviendas. La estación de bomberos de la ciudad se derrumbó debido al tornado. [229] Las líneas eléctricas caídas obligaron al cierre de las carreteras que conducen a Republic, Missouri . [227]

Stockton, Misuri

A las 17:31. CDT (22:31 UTC), comenzó un tornado cerca de Liberal, Missouri . [230] A medida que avanzaba hacia el noreste a través del condado de Barton , arrancó numerosos árboles y produjo daños F1 en las dependencias. El tornado entró en el condado de Cedar y avanzó al norte de Jericho Springs, donde destruyó una casa móvil de intensidad F2. El tornado permaneció sobre áreas generalmente rurales y causó únicamente daños a árboles y líneas eléctricas antes de llegar a la intersección de la autopista Z y la carretera del condado 825. Allí, una casa de estructura bien construida y dos dependencias cercanas quedaron completamente destruidas, con sus escombros esparcidos por el calzada adyacente. Los daños en este lugar justificaron una calificación F3. Continuando hacia el noreste, la tormenta creció entre 0,80 y 1,21 km (0,5 y 0,75 millas) de ancho y entró en el centro de Stockton . [231] En la ciudad, 350 estructuras fueron demolidas, mientras que otras 650 sufrieron daños importantes. [232] Numerosos vehículos fueron volcados y arrojados, incluidos dos automóviles de un concesionario local que volaron aproximadamente una cuadra al noreste de su ubicación original. El daño aquí fue consistente con un F3 de gama alta. [231] Tres personas murieron en Stockton: un hombre murió después de ser golpeado por escombros voladores después de que su casa de madera fuera destruida, un hombre murió después de ser golpeado por escombros voladores después de salir de su casa durante la aproximación del tornado, y un hombre murió después de negarse a buscar refugio en su sótano. Otras treinta y siete personas resultaron heridas. [232]

Franklin (Kansas)

Un gran tornado aterrizó en el condado de Neosho, Kansas a las 4:32 pm del 4 de mayo. El tornado tenía inicialmente unas 250 yardas (230 m) de ancho y produjo daños F2 cuando cruzó hacia el condado de Crawford . Los estudios de daños aéreos indican un aumento de su anchura y su intensificación a medida que el tornado se acercaba a la comunidad de Ringo (5 millas (8 km) al este de Girard ), en el condado de Crawford. Se observó una espectacular socavación del suelo, las casas fueron barridas desde sus cimientos y objetos pesados, como vehículos, fueron arrojados a largas distancias (más de 100 yardas (90 m)). El NWS describió el daño en esta parte de la pista como "F4 de alto nivel", aunque se especula que el tornado podría haber alcanzado una intensidad F5 en esta área. Al pasar por Ringo y entrar en la ciudad no incorporada de Franklin (5 millas (8 km) al norte de Frontenac ), el camino alcanzó más de 12 milla (0,8 km) de ancho en algunos puntos. En Franklin se produjo una gran devastación, ya que numerosos edificios y casas fueron demolidos y algunos arrasados. y Tres personas murieron en la ciudad y otras 20 resultaron heridas. El tornado continuó produciendo daños "F4 de alto nivel" en las viviendas al pasar por la ciudad de Mulberry , donde un tren descarriló debido a los vientos de la tormenta, y cruzó hacia el condado de Barton, Misuri . En Missouri, el tornado derribó varias casas de campo y mató a un hombre de 88 años. Algunas de las casas fueron arrasadas por completo. Su camino comenzó a estrecharse varios kilómetros hacia Missouri; Los vídeos y los relatos de testigos presenciales sugieren que el tornado estaba "apareciendo" en este punto. Finalmente se elevó hacia el norte de Liberal, Missouri, después de haber viajado aproximadamente 35 millas (56 km). Casi inmediatamente después de que se levantó el tornado Franklin, se informó que un segundo tornado grande aterrizó en el lado este de Liberal. El tornado Franklin fue cubierto en un episodio de Storm Stories de The Weather Channel y fue descrito por el meteorólogo Jim Cantore como "uno de los tornados más violentos jamás captados en una película: un tornado que destrozaría el sureste de Kansas". [ cita necesaria ]

Dinamarca-Jackson-Oak Grove-Westover-Noroeste de Lexington, Tennessee

Este fuerte y mortal tornado F4 aterrizaría en el condado de Madison, Tennessee, justo al norte de la pequeña comunidad de Mercer y seguiría en dirección este-noreste; el tornado luego azotó la pequeña comunidad rural de Dinamarca en la parte suroeste del condado. Mientras el tornado se dirigía hacia Jackson, golpeó el Aeropuerto Regional McKeller-Sipes. Luego, el tornado azotó Oak Grove y Westover. Luego, el tornado golpeó a Jackson con una intensidad F4. El tornado salió del pueblo y pasó cerca de varias comunidades pequeñas. Después de rastrear durante 39 millas, el F4 se disiparía sobre el borde noroeste de Lexington . El F4 provocaría 11 muertes y 86 heridos; en su máxima anchura, el tornado crecería hasta una anchura máxima de 880 yardas (0,5 millas) de ancho.

Ciudad de Oklahoma, Oklahoma

Cuatro años después de que un tornado F5 causara daños increíbles en gran parte del área metropolitana de la ciudad de Oklahoma durante el brote de tornados de Oklahoma de 1999 , otro fuerte tornado afectó el área. La tormenta responsable del tornado se desarrolló en todo el condado de Grady durante las horas de media tarde y produjo un tornado débil cerca de Newcastle y al oeste de Moore . Poco después de las 5:00 pm, un nuevo tornado aterrizó en el lado oeste de Moore al oeste de la Interestatal 35 y se movió hacia el este noreste a través de la ciudad; El tornado procedió a causar daños en las secciones sureste de la ciudad de Oklahoma , incluida la Base de la Fuerza Aérea Tinker cerca de la Interestatal 40, y también cerca de Midwest City y Choctaw . [236] A pesar de los grandes daños a lo largo del camino, el tornado no causó muertes, aunque se informaron docenas de heridos en los condados de Cleveland y Oklahoma .

Los daños extensos se extendieron por todo el área metropolitana del sureste de Oklahoma City.

Dentro de los límites de la ciudad de Moore, el daño máximo causado cerca del centro del tornado se calificó en su mayoría como F2, aunque algunos lugares aislados recibieron daños clasificados como F3; Se observaron daños F3 en Moore cerca de la calle 12, donde varios negocios, dos hoteles, un edificio de oficinas, una iglesia, varios restaurantes, un centro infantil y un edificio del Programa Headstart sufrieron graves daños o fueron destruidos. El tornado también dañó numerosas casas en la subdivisión de Highland Park, que fue destruida en su mayor parte por el tornado F5 que pasó unas pocas cuadras al norte del tornado del 8 de mayo de 2003. Otras casas en el lado norte de la ciudad también sufrieron daños importantes antes de que el tornado cruzara la línea del condado de Cleveland-Oklahoma. [236]

En el área de la ciudad de Oklahoma, la Asamblea de la ciudad de Oklahoma de General Motors sufrió daños importantes, al igual que una planta de fabricación cerca de la Interestatal 240 , donde se observaron daños en la F4. Varias otras empresas resultaron dañadas o destruidas. En la base de la Fuerza Aérea Tinker, un búnker de almacenamiento y varias vallas resultaron dañados. Varias subdivisiones en el este de Oklahoma City, Choctaw y Midwest City también se vieron afectadas por el tornado y varias casas sufrieron daños importantes. [236]

Otras regiones

Varias ciudades de la región de Ozarks se vieron afectadas por tornados en la noche del 4 de mayo. [227] Más de 100 edificios en el condado de Crawford, Missouri, resultaron dañados. [217]

Impactos no tornádicos

Sudeste de Estados Unidos

Vista aérea de negocios inundados a lo largo de una vía.
Inundaciones en Chattanooga, Tennessee, a lo largo de las orillas del arroyo South Chickamauga

Acompañando al período récord de actividad de tornados hubo una importante inundación que afectó partes del sureste de los Estados Unidos. El estancamiento del movimiento típico de los sistemas de tormentas hacia el este en todo Estados Unidos provocó el estancamiento de un frente cálido sobre Tennessee, lo que mantuvo a la región en una masa de aire húmedo con temperaturas de punto de rocío superiores a 60 °F (16 °C), característica de zonas altamente turbulentas. aire cargado de humedad. [237] Las inundaciones duraron ocho días, afectaron un área de 272.100 km 2 (105.100 millas cuadradas) y desplazaron a 2.000 personas. [238]

Las lluvias en el sureste de Tennessee que comenzaron el 30 de abril saturaron las superficies y elevaron los niveles de los ríos, amplificando un período de fuertes precipitaciones que comenzó el 5 de mayo y que presentó repetidos pasajes de tormentas eléctricas sobre las mismas áreas. [20] La ubicación de un área de alta presión sobre el Atlántico occidental mantuvo un viento del sur en toda la región, produciendo un flujo prolongado de humedad desde el Golfo de México. [237] Durante los siguientes cinco días, más de 9 pulgadas (230 mm) de lluvia caerían en las cuencas de los ríos Little Tennessee y Hiwassee , incluidas más de 12 pulgadas (300 mm) de lluvia reportadas en un lapso de 35 horas en Condado de McMinn . El cercano arroyo South Chickamauga en Chattanooga alcanzó una cresta récord de 29,32 pies (8,94 m) el 8 de mayo. El daño resultante en el área de Chattanooga debido a la crecida de los afluentes se evaluó en 20 millones de dólares. El río Tennessee en Chattanooga alcanzó una altura de 36,1 pies (11,0 m), a un pie del récord establecido en febrero de 1973; Las inundaciones ribereñas provocaron la evacuación o el rescate de cientos de personas de los condados adyacentes y a lo largo de sus afluentes. [20] Se sintieron impactos similares en el oeste y el centro de Tennessee , lo que requirió una declaración presidencial de desastre en 20 condados debido a las inundaciones, los tornados y el clima severo asociado. Las inundaciones a lo largo de Saunders Fork Creek en el condado de Cannon provocaron la muerte de tres personas en dos vehículos. [239] Otra muerte ocurrió después de que un conductor y su vehículo salieron volando al cruzar una sección de la carretera arrasada en el condado de Wayne ; Un total de 18 carreteras y puentes fueron arrasados ​​por las inundaciones en el condado. Las inundaciones en el condado de Wayne también inundaron 100 viviendas, lo que provocó el rescate de 50 personas. [240]

Los impactos de las inundaciones se extendieron hacia el sur desde Tennessee. Al extraer humedad de la masa de aire tropical húmedo, las tormentas asociadas con el severo brote de clima del 7 de mayo produjeron precipitaciones torrenciales sobre Alabama. Las áreas del norte y noreste del área metropolitana de Birmingham en Alabama experimentaron hasta 11 pulgadas (280 mm) de lluvia debido a varias tormentas en el transcurso de unas pocas horas el 7 de mayo, lo que provocó inundaciones históricas. [241] Las estimaciones de radar sugirieron que en algunos lugares cayeron hasta 5 a 8 pulgadas (130 a 200 mm) en una hora. En todo el condado de Jefferson , que incluye Birmingham, al menos 120 vías quedaron bloqueadas por las inundaciones. Todas las carreteras de Leeds y Brookside quedaron inundadas. Muchas escuelas y hogares también quedaron inundados, lo que provocó varios rescates y evacuaciones. Los daños totales a la propiedad sólo en el condado alcanzaron los mil millones de dólares. [242] Los ríos crecieron río abajo debido a la lluvia acumulada, impactando áreas no afectadas directamente por las tormentas. Un río Tallapoosa elevado casi aisló Wadley, Alabama , con la ruta 22 del estado de Alabama que conecta Wadley con puntos al este quedando completamente sumergida. [241] En todo el centro de Alabama, la Cruz Roja informó daños a más de 700 viviendas. [243] Debido en parte a las fuertes lluvias entre el 4 y el 8 de mayo, mayo de 2003 fue el mes más húmedo para Huntsville desde 1983. [244]

Un mapa de las precipitaciones totales en los Estados Unidos.
Las fuertes lluvias del 6 de mayo se extendieron a ambos lados de la frontera sur de Tennessee y afectaron gran parte de la cuenca del río Tennessee.

Las mismas tormentas produjeron fuertes lluvias en las partes norte y central de Georgia. Con los suelos saturados por lluvias anteriores, el período prolongado de precipitación produjo escorrentías estacionalmente anómalas que fluyeron hacia arroyos y ríos, lo que resultó en rápidos aumentos de arroyos y ríos asociados, incluidos Chickamauga Creek, Conasauga River , Chattahoochee River , Flint River y Sweetwater Creek . Cerca de West Point , el río Chattahoochee creció a 23,2 pies (7,1 m), alcanzando sus niveles más altos desde 1961. [245] Las inundaciones arrasaron carreteras, dañaron al menos 200 edificios residenciales e inundaron numerosos negocios. Dos personas murieron en el estado debido a que las inundaciones alcanzaron a sus vehículos. [246] [247] Gran parte de Georgia también se vio afectada anteriormente por un clima severo generalizado el 2 de mayo, con grandes daños por granizo o viento reportados en la mayoría de los condados a partir de las horas de la tarde. Los impactos principales pasaron de granizo a fuertes ráfagas después de la puesta del sol cuando lo que finalmente se convirtió en una línea singular de tormentas se dirigió hacia el sur. El granizo más grande del día, aproximadamente del tamaño de una pelota de béisbol, ocurrió cerca de Trion en el condado de Chattooga . [248]

El 6 de mayo un clima severo azotó Carolina del Sur , concentrado en dos oleadas de tormentas eléctricas organizadas en un sistema convectivo de mesoescala. [249] [250] El complejo se originó sobre el norte de Georgia y persistió dentro de una masa de aire inestable. [250] La actividad tormentosa provocó granizo del tamaño de una pelota de golf en cuatro condados, mientras que los fuertes vientos causaron daños dispersos a árboles y edificios. [249] Una macroexplosión en el condado de McCormick destruyó una casa móvil y dañó varias otras debido a la caída de árboles, lo que provocó daños por valor de 80.000 dólares. [251] El 9 de mayo, tormentas en Carolina del Norte , cerca de la frontera estatal con Virginia, produjeron grandes granizos y fuertes vientos, cortando el suministro eléctrico a 1.900 clientes de Progress Energy Inc. [252] En el condado de Northampton se documentó granizo de hasta 4,25 pulgadas (108 mm) de diámetro , que dañó vehículos y viviendas. [253]

Un par de tormentas de granizo dañinas impactaron el área de Paducah, Kentucky, el 4 de mayo. La primera tomó un camino desde cerca de Cairo, Illinois, hasta el lago Barkley en Kentucky y arrojó granizo de hasta 2,75 pulgadas (70 mm) de diámetro cerca de Calvert City, Kentucky . rompiendo parabrisas y abollando vehículos. [254] Se infligieron daños menores a los techos de cientos de casas. [255] Una persona resultó herida en Paducah por la granizada; esta fue la primera lesión relacionada con el granizo reportada en el área de alerta del Servicio Meteorológico Nacional de Paducah, Kentucky desde 1994. [256] La tormenta de granizo, que causó decenas de millones de dólares en daños, fue una de las más destructivas en la historia del extremo occidental de Kentucky; el número de daños incluyó 10 millones de dólares en daños para el condado de Marshall, Kentucky y 20 millones de dólares en daños en el cercano condado de Massac, Illinois . [255] La segunda tormenta produjo granizo desde el condado de Pope, Illinois, hasta el condado de McLean, Kentucky . Las tormentas se complementaron con otras granizadas, aunque de menor importancia, en toda la región. [254] Las tormentas eléctricas en el área de Louisville cortaron el suministro eléctrico a 24.000 hogares y empresas. [257] El 5 de mayo, fuertes lluvias afectaron áreas del noreste de Kentucky, lo que provocó inundaciones a lo largo de las orillas de Tygarts Creek y el río Little Sandy ; las inundaciones causaron daños por valor de 1,3 millones de dólares. [258]

Además de una tormenta que produjo tornados F0 en el norte de Virginia , una segunda tormenta severa que produjo fuertes vientos causó daños en los suburbios virginianos de Washington, DC el 7 de mayo, derribando líneas eléctricas y árboles en el condado de Fairfax y cerca de Falls Church . Una microrráfaga con vientos de hasta 110 km/h (70 mph) derribó árboles en el este de Warrenton . [259] Las mismas tormentas persistieron en el sur de Maryland , derribando árboles en el área de La Plata y el condado de St. Mary . [260] El 8 de mayo, una tormenta que se movía rápidamente provocó un corte de energía que afectó a 4.100 personas en el condado de Gloucester, Virginia , derribando árboles y líneas eléctricas. [261] Varias tormentas eléctricas severas y dañinas azotaron Virginia al día siguiente, produciendo vientos de hasta 92 mph (148 km/h), medidos en Centenary . Además de los daños a las infraestructuras, en Arvonia una persona murió por la caída de un árbol . [262] En Virginia Occidental, las tormentas a lo largo y al sur de un frente cálido produjeron condiciones climáticas severas y lluvias torrenciales, particularmente en la cuenca del río Little Kanawha . Los bancos desbordados provocaron inundaciones en algunas áreas de los condados de Webster , Braxton y Randolph , lo que provocó daños por más de $1 millón. [263] Los fuertes vientos de tormenta en el condado de Greenbrier derribaron árboles y líneas eléctricas, lo que provocó una lesión. [264]

Medio oeste de Estados Unidos

Imagen satelital de un sistema de nubes expansivo sobre América del Norte caracterizado por un ciclón cerca del centro de la imagen y una línea de nubes que emana hacia abajo desde el ciclón.
Un fuerte frente frío asociado con un área de baja presión cerca de los Grandes Lagos produjo vientos dañinos en todo el Medio Oeste el 11 de mayo.

El 4 de mayo se reportaron grandes granizos y fuertes vientos en el centro-sur de Nebraska, incluidas ráfagas de hasta 80 mph (130 km/h) al norte de Pauline . Las tormentas de granizo en el estado ese día causaron en conjunto alrededor de $1,3 millones en daños, incluida la pérdida de inventario en dos concesionarios de automóviles en el área de Holdrege . [265] Granizo del tamaño de una pelota de softbol dañó automóviles y casas cerca de la Base de la Fuerza Aérea de Offutt . [257] Kansas también se vio afectada por granizo y fuertes vientos, lo que provocó la caída de líneas eléctricas. [266] Cuatro días después, 38 vagones de carga en un ferrocarril BNSF en el condado de Chase, Kansas, fueron descarrilados por vientos de tormenta, incluido un vagón lleno de dióxido de azufre . La liberación de sustancias químicas provocó la evacuación de unos 250 residentes y seis bomberos y agentes del orden fueron tratados por dolencias respiratorias causadas por el complejo. [267]

Para exacerbar el importante brote de tornados, las tormentas a lo largo de la línea seca en Missouri también produjeron granizo generalizado el 4 de mayo, con un máximo de 3,50 pulgadas (89 mm) cerca de Gladstone. [268] Otro episodio de tormentas dos días después provocó inundaciones en el norte del condado de Jefferson , sumergiendo carreteras y provocando una muerte. [269] De Soto se vio particularmente afectado, con una escuela gravemente dañada por vientos en línea recta junto con árboles caídos y líneas eléctricas. [270] [271] Se estimó que las ráfagas de viento en la tormenta De Soto fueron cercanas a 100 mph (160 km/h), destruyendo 6 viviendas unifamiliares e infligiendo daños importantes a 27. [272] También se informaron inundaciones en Phelps Condado y carreteras arrasadas en el condado de Laclede , además de producir pequeños granizos y daños menores a las infraestructuras. [273] [274] Tormentas más severas azotaron el estado dos días después; [275] En el condado de Bates , granizo de hasta 100 mm (4 pulgadas) dañó 1.100 viviendas y 750 automóviles, lo que provocó un costo de daños de 6,75 millones de dólares. [276] Se midió una ráfaga de viento de 104 mph (167 km/h) en la Base de la Fuerza Aérea Whiteman , [277] aunque el sitio no sufrió ningún daño. [278] Las ráfagas de viento estimadas en 85 mph (137 km/h) produjeron una franja de daños en las áreas de Hallsville y Centralia , dañando cuatro casas móviles e hiriendo a una persona. [279] Una persona murió el 9 de mayo después de intentar atravesar un cruce de aguas bajas en el condado de Monroe . [280] Al día siguiente, fuertes tormentas en el área de St. Louis interrumpieron el suministro de energía a 10.000 clientes de electricidad y provocaron inundaciones repentinas en la región. [281]

El SPC predijo la posibilidad de vientos fuertes en una gran parte del valle del río Ohio para la tarde del 10 de mayo y las primeras horas de la mañana del 11 de mayo.

La repetida actividad tormentosa provocó frecuentes tormentas eléctricas sobre Iowa, provocando períodos intermitentes de fuertes lluvias e inundaciones. Las precipitaciones más intensas se produjeron el 4 de mayo, cuando Des Moines estableció un récord de precipitaciones para el día con 2,73 pulgadas (69 mm). Algunas carreteras se inundaron en el área metropolitana de la ciudad y se produjeron inundaciones repentinas en algunos condados, aunque la precipitación fue en general beneficiosa para los intereses agrícolas y el suministro de agua del estado. [282] Las tormentas del 4 de mayo también produjeron granizo disperso con tamaños generalmente entre 0,25 y 1 pulgada (6,4 a 25,4 mm) en todo el estado. [283] Detrás de una línea de tormentas, el desarrollo de un área de baja presión a su paso produjo una franja de vientos de 50 mph (80 km/h) en el este de Iowa y el norte de Illinois, causando daños por al menos 2 millones de dólares. [284] Un importante granizo tuvo lugar en el este de Iowa el 8 de mayo, y afectó además al norte de Missouri y al norte de Illinois. Un concesionario de automóviles en Fort Madison, Iowa, informó daños a 400 automóviles en el mayor granizo ocurrido en la ciudad desde 1993. Tres escuelas y un campo de golf sufrieron graves daños en el lado sur de Burlington, Iowa ; [285] las clases fueron canceladas en esas escuelas debido a la intrusión de agua de lluvia a través de agujeros creados por el granizo. [286] El granizo causó daños por 38 millones de dólares en el este de Iowa y 12 millones de dólares en daños en el noroeste de Illinois. [285] [287] Las inundaciones repentinas ese mismo día en el condado de Jersey, Illinois, provocaron una muerte. [288] A última hora del 9 de mayo, un grupo de tormentas produjo una onda de gravedad que resultó en una banda estrecha y dañina de fuertes vientos que derribaron árboles y líneas eléctricas, provocando un corte de energía que afectó a 2.000 personas principalmente en Freeport, Illinois . [289] Tormentas adicionales produjeron impactos similares en el noreste de Illinois el 11 de mayo, [290] [291] dejando a 30.000 personas sin electricidad. [292]

El 11 de mayo, el paso de un fuerte frente frío provocó daños generalizados por el viento en todo el norte de Ohio . Varias estaciones meteorológicas registraron ráfagas de más de 40 mph (64 km/h), lo que provocó cortes de energía dispersos y caída de árboles y postes de servicios públicos en toda la región. [293] Se sintieron efectos similares en Indiana, Michigan y Wisconsin como resultado del paso frontal; [20] En Indiana, 12.000 hogares se quedaron sin electricidad durante los vientos más fuertes. [20] Varias carreteras fueron cerradas debido a accidentes de vehículos o escombros que obstruyeron. [294] Algunos pasos elevados en Allen Park, Michigan, se inundaron después de que un poste de luz caído cortara la energía a una estación de bombeo para tormentas. Los fuertes vientos también provocaron indirectamente la fuga de ácido clorhídrico de una planta en Ypsilanti, Michigan, después de que un techo desprendido por el viento rompiera una tubería de distribución. [295]

Llanuras centro-sur

Durante el brote de clima severo, el Centro Nacional de Datos Climáticos documentó 249 eventos de granizo y 42 vientos de tormenta en el estado de Oklahoma. [296] El este de Oklahoma se vio afectado por tornados y fuertes tormentas eléctricas el 4 de mayo. Según se informa, fuertes vientos derribaron de cuatro a seis vagones cerca de Alderson y destruyeron dos casas móviles a 1,6 km (1 mi) al norte de Fairland . Se documentaron árboles derribados en varios condados como resultado de los fuertes vientos. Choteau , Jay y Grove sufrieron la peor parte de los cortes de energía que afectaron a 1.500 clientes de energía. [297] En Grand Lake , varios muelles para barcos resultaron dañados y entre 150 y 200 árboles fueron derribados por vientos estimados en 80 mph (130 km/h), lo que provocó daños por valor de 100.000 dólares. [298] [299] Las tormentas en el centro de Oklahoma el 8 de mayo cortaron la energía a 37.000 hogares y negocios según Oklahoma Gas & Electric , incluida la mitad de Pawhuska, Oklahoma . [300]

Secuelas

Fotografía de una multitud de adultos y niños en el gimnasio de un colegio. George W. Bush está en el centro de la imagen.
El presidente George W. Bush visita Pierce City, Missouri, tras el brote del tornado.

A raíz de los tornados del 4 de mayo, el gobernador de Missouri, Bob Holden , solicitó al gobierno federal que declarara un desastre federal para 39 condados, mientras que la gobernadora de Kansas, Kathleen Sebelius, emitió declaraciones de desastre o emergencia para varios condados: Cherokee , Crawford , Labette , Leavenworth , Neosho y Wyandotte ; [214] [308] El presidente estadounidense George W. Bush emitió posteriormente declaraciones federales de desastre para estos estados, autorizando la asignación de fondos federales para desastres a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). [309] [310] El director de FEMA, Michael D. Brown, designó a Michael J. Hall como coordinador de los esfuerzos de ayuda federal en respuesta a los tornados. [310]

Al visitar Northmoor, Missouri , Holden comentó que el daño fue "el peor que he visto por un tornado en varios años", [217] y luego señaló durante su visita a Pierce City que las tormentas del 4 de mayo fueron "la serie más devastadora de tornados que hemos tenido en el estado de Missouri". [311] Se abrieron refugios de emergencia en el condado de Madison, Tennessee, ya que el condado perdió en gran medida el acceso a la electricidad y al agua después de un tornado el 4 de mayo. [312] La Cruz Roja Estadounidense del Centro de Oklahoma envió equipos de socorro y camiones de respuesta de emergencia a Springfield, Missouri, para entregar alimentos y suministros. La sección de Feed the Children de Oklahoma City también envió suministros a Kansas City, Missouri. [313] El 203.º Batallón de Ingenieros de la Guardia Nacional del Ejército de Missouri destinado a ser desplegado en la Guerra de Irak ayudó en los esfuerzos de socorro en Pierce City, Missouri. [314]

En 2004, el Centro de Predicción de Tormentas y cinco Oficinas de Pronóstico del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional recibieron la Medalla de Oro del Departamento de Comercio , el premio más alto otorgado por el departamento, por "proporcionar servicios que salvan vidas durante un brote récord de tornados durante el período de mayo". 4–6, 2003." [315]

Ver también

Notas

  1. ^ ab Un tornado significativo es aquel que tiene una clasificación F2 o superior en la escala Fujita . [1]
  2. ^ El Centro de predicción de tormentas utilizó una escala de tres niveles en sus perspectivas convectivas para categorizar la cobertura y la intensidad del clima severo, con el riesgo leve (SLGT) teniendo la cobertura y severidad más baja, seguido de mi moderado (MDT) y alto (ALTO) con la mayor cobertura y gravedad. Todos los riesgos implican que se prevén fuertes tormentas bien organizadas. [9]

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