Panorama de la historia de las ciencias atmosféricas
La cronología de la meteorología contiene acontecimientos relacionados con los avances científicos y tecnológicos en el área de las ciencias atmosféricas . Los avances más notables en meteorología observacional , pronóstico del tiempo , climatología , química atmosférica y física atmosférica se enumeran cronológicamente. Se incluyen algunos eventos meteorológicos históricos que marcan períodos de tiempo en los que se lograron avances o incluso que provocaron cambios en las políticas.
Antigüedad
3000 a. C. – La meteorología en la India se remonta a alrededor del año 3000 a. C., con escritos como los Upanishads , que contienen discusiones sobre los procesos de formación de nubes y lluvia y los ciclos estacionales causados por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. [1]
600 a. C. – Tales puede considerarse el primer meteorólogo griego. Se dice que fue él quien emitió el primer pronóstico estacional de las cosechas.
400 a. C. – Hay evidencia de que Demócrito predijo cambios en el clima y que utilizó esta habilidad para convencer a la gente de que podía predecir otros eventos futuros. [2]
400 a. C. – Hipócrates escribe un tratado titulado Aires, aguas y lugares , la obra más antigua conocida que incluye un análisis del clima. En términos más generales, escribió sobre enfermedades comunes que se dan en lugares, estaciones, vientos y aires particulares. [2]
350 a. C. – El filósofo griego Aristóteles escribe Meteorología , una obra que representa la suma del conocimiento de la época sobre las ciencias de la tierra , incluidos el tiempo y el clima. Es la primera obra conocida que intenta tratar una amplia gama de temas meteorológicos. [3] Por primera vez, la precipitación y las nubes de las que cae la precipitación se denominan meteoros, que se originan de la palabra griega meteoros , que significa 'alto en el cielo'. De esa palabra proviene el término moderno meteorología , el estudio de las nubes y el tiempo.
Aunque hoy en día se utiliza el término meteorología para describir una subdisciplina de las ciencias atmosféricas, la obra de Aristóteles es más general. La meteorología se basa en la intuición y la simple observación, pero no en lo que hoy se considera el método científico. En sus propias palabras:
...todas las afecciones que podemos llamar comunes al aire y al agua, y a los tipos y partes de la tierra y las afecciones de sus partes. [4]
La nube es una masa vaporosa, concentrada y productora de agua. La lluvia se produce por la compresión de una nube muy condensada, que varía según la presión que se ejerce sobre la nube; cuando la presión es pequeña, dispersa gotas suaves; cuando es grande, produce una caída más violenta, y a esto lo llamamos chaparrón, porque es más pesado que la lluvia ordinaria y forma masas continuas de agua que caen sobre la tierra. La nieve se produce por la fragmentación de las nubes condensadas; la fragmentación se produce antes de convertirse en agua; es el proceso de fragmentación lo que causa su semejanza con la espuma y su intensa blancura, mientras que la causa de su frío es la congelación de la humedad que contiene antes de dispersarse o enrarecerse. Cuando la nieve es violenta y cae con fuerza, la llamamos ventisca. El granizo se produce cuando la nieve se densifica y adquiere ímpetu para una caída más rápida desde su masa compacta; el peso se hace mayor y la caída más violenta en proporción al tamaño de los fragmentos rotos de la nube. Tales son entonces los fenómenos que ocurren como resultado de la exhalación húmeda.
Uno de los logros más impresionantes en meteorología es su descripción de lo que hoy se conoce como el ciclo hidrológico :
Ahora bien, el sol, al moverse, establece procesos de cambio, de formación y de descomposición, y por su acción el agua más fina y dulce es transportada cada día hacia arriba y se disuelve en vapor y sube a la región superior, donde se condensa nuevamente por el frío y así regresa a la tierra. [4]
Varios años después del libro de Aristóteles, su discípulo Teofrasto publicó un libro sobre la predicción del tiempo llamado El libro de los signos . En él se presentan diversos indicadores, como los halos solares y lunares formados por las nubes altas, como formas de predecir el tiempo. Las obras combinadas de Aristóteles y Teofrasto tienen tal autoridad que se convirtieron en la principal influencia en el estudio de las nubes, el tiempo y la predicción meteorológica durante casi 2000 años. [3]
C. 80 d. C. – En su Lunheng (論衡; Ensayos críticos), el filósofo chino de la dinastía Han Wang Chong (27-97 d. C.) disipa el mito chino de la lluvia que viene de los cielos y afirma que la lluvia se evapora del agua de la tierra al aire y forma nubes, afirmando que las nubes se condensan en lluvia y también forman rocío, y dice que cuando la ropa de las personas en las altas montañas se humedece, esto se debe al agua de lluvia suspendida en el aire. [7] Sin embargo, Wang Chong apoya su teoría citando una similar de Gongyang Gao, [7] el comentario de este último sobre los Anales de primavera y otoño , el Gongyang Zhuan , compilado en el siglo II a. C., [7] mostrando que la concepción china de la lluvia que se evapora y se eleva para formar nubes se remonta a mucho antes de Wang Chong. Wang Chong escribió:
En cuanto a la llegada de la lluvia desde las montañas, algunos sostienen que las nubes llevan consigo la lluvia, dispersándose a medida que se precipita (y tienen razón). Las nubes y la lluvia son en realidad la misma cosa. El agua que se evapora hacia arriba se convierte en nubes, que se condensan en lluvia, o aún más, en rocío. [7]
Edad media
500 d. C. – Alrededor del año 500 d. C., el astrónomo, matemático y astrólogo indio Varāhamihira publicó su obra Brihat-Samhita's, que proporciona evidencia clara de que existía un conocimiento profundo de los procesos atmosféricos en la región india. [1]
Siglo VII – San Isidoro de Sevilla , en su obra De Rerum Natura , escribe sobre astronomía, cosmología y meteorología. En el capítulo dedicado a la meteorología, habla de los truenos , las nubes, el arco iris y el viento. [2]
Siglo IX – Al-Kindi (Alkindus), un naturalista árabe , escribe un tratado sobre meteorología titulado Risala fi l-Illa al-Failali l-Madd wa l-Fazr ( Tratado sobre la causa eficiente del flujo y el reflujo ), en el que presenta un argumento sobre las mareas que "depende de los cambios que tienen lugar en los cuerpos debido al aumento y la caída de la temperatura". [8]
Siglo IX – Al-Dinawari , un naturalista kurdo , escribe el Kitab al-Nabat ( Libro de las plantas ), en el que trata de la aplicación de la meteorología a la agricultura durante la Revolución Agrícola Musulmana . Describe el carácter meteorológico del cielo, los planetas y las constelaciones , el Sol y la Luna, las fases lunares que indican las estaciones y la lluvia, los anwa ( cuerpos celestes de lluvia) y fenómenos atmosféricos como vientos, truenos, relámpagos, nieve, inundaciones, valles, ríos, lagos, pozos y otras fuentes de agua. [9]
Siglo X – La agricultura nabatea de Ibn Wahshiyya analiza el pronóstico meteorológico de los cambios atmosféricos y los signos de las alteraciones astrales planetarias; los signos de lluvia basados en la observación de las fases lunares , la naturaleza de los truenos y relámpagos, la dirección del amanecer, el comportamiento de ciertas plantas y animales, y los pronósticos meteorológicos basados en el movimiento de los vientos; el aire y los vientos polinizados ; y la formación de vientos y vapores . [10]
1021 – Ibn al-Haytham (Alhazen) escribe sobre la refracción atmosférica de la luz, la causa del crepúsculo matutino y vespertino . [11] Se esforzó mediante el uso de la hipérbola y la óptica geométrica para trazar y formular leyes básicas sobre la refracción atmosférica. [12] Proporciona la primera definición correcta del crepúsculo , analiza la refracción atmosférica , muestra que el crepúsculo se debe a la refracción atmosférica y solo comienza cuando el Sol está 19 grados por debajo del horizonte , y utiliza una demostración geométrica compleja para medir la altura de la atmósfera de la Tierra como 52.000 passuum (49 millas), [13] [14] que está muy cerca de la medida moderna de 50 millas.
Década de 1020: Ibn al-Haytham publica su Risala fi l-Daw' ( Tratado sobre la luz ) como complemento a su Libro de óptica . Analiza la meteorología del arcoíris , la densidad de la atmósfera y diversos fenómenos celestes , incluidos el eclipse , el crepúsculo y la luz de la luna. [15]
Finales del siglo XI – Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ma'udh, que vivió en Al-Andalus , escribió una obra sobre óptica que más tarde se tradujo al latín como Liber de crepisculis , que se atribuyó erróneamente a Alhazen. Se trataba de una obra breve que contenía una estimación del ángulo de depresión del sol al principio del crepúsculo matutino y al final del crepúsculo vespertino, y un intento de calcular sobre la base de este y otros datos la altura de la humedad atmosférica responsable de la refracción de los rayos solares. A través de sus experimentos, obtuvo el valor preciso de 18°, que se acerca al valor moderno. [18]
1088 – En sus Ensayos sobre el estanque de los sueños (夢溪筆談), el científico chino Shen Kuo escribió vívidas descripciones de tornados , que los arcoíris se formaban por la sombra del sol en la lluvia, que se producía cuando el sol brillaba sobre ellos, y los curiosos fenómenos comunes del efecto de los rayos que, al caer sobre una casa, solo quemaban un poco las paredes pero derretían por completo todos los objetos metálicos del interior.
Siglo XIII – San Alberto Magno es el primero en proponer que cada gota de lluvia que cae tiene la forma de una pequeña esfera, y que esta forma significa que el arcoíris se produce por la interacción de la luz con cada gota de lluvia. [2]
1267 – Roger Bacon fue el primero en calcular el tamaño angular del arcoíris. Afirmó que la cima del arcoíris no puede aparecer a más de 42 grados sobre el horizonte. [20]
1337 – William Merle, rector de Driby , comienza a registrar su diario meteorológico, el más antiguo que existe impreso. La iniciativa finalizó en 1344. [21]
Finales del siglo XIII: Teodorico de Friburgo y Kamāl al-Dīn al-Fārisī ofrecen las primeras explicaciones precisas del arcoíris primario , de manera simultánea pero independiente. Teodorico también ofrece la explicación del arcoíris secundario. [ cita requerida ]
1483 − Yuriy Drohobych publica Estimación pronóstica del año 1483 en Roma , donde reflexiona sobre la predicción del tiempo y que las condiciones climáticas dependían de la latitud. [23]
1488 – Johannes Lichtenberger publica la primera versión de su Prognosticatio, que vincula la predicción meteorológica con la astrología . El paradigma solo fue cuestionado siglos después. [24]
1494 – Durante su segundo viaje, Cristóbal Colón experimenta un ciclón tropical en el océano Atlántico, lo que da lugar al primer relato escrito europeo sobre un huracán. [25] [26]
1510 – Leonhard Reynmann, astrónomo de Nuremberg , publica ″Wetterbüchlein Von warer erkanntnus des wetters″, una colección de conocimientos meteorológicos . [27] [28]
1547 − Antonio Mizauld publica "Le miroueer du temps, autrement dit, éphémérides perpétuelles de l'air par lesquelles sont tous les jours donez vrais signes de touts changements de temps, seulement par choses qui à tous apparoissent au cien, en l'air, sur terre & en l'eau. Le tout par petits aphorismes, & breves oraciones diligemment compris" en París , con detalles sobre la previsión del tiempo, cometas y terremotos. [29]
Siglo XVII
1607 – Galileo Galilei construye un termoscopio . Este dispositivo no solo medía la temperatura, sino que supuso un cambio de paradigma . Hasta ese momento, se creía que el calor y el frío eran cualidades de los elementos de Aristóteles (fuego, agua, aire y tierra). Nota: Existe cierta controversia sobre quién construyó realmente este primer termoscopio. Hay algunas pruebas de que este dispositivo se construyó de forma independiente en varios momentos diferentes. Esta es la época de las primeras observaciones meteorológicas registradas. Como no existía una medición estándar, fueron de poca utilidad hasta el trabajo de Daniel Gabriel Fahrenheit y Anders Celsius en el siglo XVIII.
1611 – Johannes Kepler escribe el primer tratado científico sobre los cristales de nieve: «Strena Seu de Nive Sexangula (Un regalo de Año Nuevo de nieve hexagonal)». [30]
1667 – Robert Hooke construye otro tipo de anemómetro , llamado anemómetro de placa de presión . [22]
1686 – Edmund Halley presenta un estudio sistemático de los vientos alisios y los monzones e identifica el calentamiento solar como la causa de los movimientos atmosféricos.
– Edmund Halley establece la relación entre la presión barométrica y la altura sobre el nivel del mar. [35]
1742 – Anders Celsius , un astrónomo sueco, propuso la escala de temperatura Celsius que condujo a la escala Celsius actual . [39]
1743 – Benjamin Franklin se ve impedido de ver un eclipse lunar debido a un huracán; decide que los ciclones se mueven en sentido contrario a los vientos en su periferia. [40]
1761 – Joseph Black descubre que el hielo absorbe calor sin cambiar su temperatura al derretirse.
1774 – Louis Cotte es puesto a cargo de una red “médico-meteorológica” de veterinarios y médicos rurales franceses para investigar la relación entre la peste y el clima. El proyecto continuó hasta 1794. [42]
- La Royal Society comienza a realizar dos observaciones diarias compiladas por Samuel Horsley para comprobar la influencia de los vientos y de la luna en las lecturas del barómetro. [43]
1780 – Charles Theodor funda la primera red internacional de observadores meteorológicos, conocida como “Societas Meteorologica Palatina”. El proyecto fracasa en 1795. [43]
1783 – En el artículo de Lavoisier "Reflexiones sobre la flogisticidad", desaprueba la teoría del flogisto [45] y propone una teoría calórica del calor. [46] [47]
1800 – La pila voltaica fue la primera batería eléctrica moderna, inventada por Alessandro Volta , que dio lugar a inventos posteriores como el telégrafo.
1802–1803 – Luke Howard escribe Sobre la modificación de las nubes en el que asigna nombres latinos a los tipos de nubes . El sistema de Howard establece tres categorías físicas o formas basadas en la apariencia y el proceso de formación: cirriformes (principalmente separadas y tenues), cumuliformes o convectivas (en su mayoría separadas y amontonadas, enrolladas u onduladas) y estratiformes no convectivas (principalmente capas continuas en láminas). Estas se clasifican de forma cruzada en niveles inferiores y superiores o étages. Las nubes cumuliformes que se forman en el nivel inferior reciben el nombre de género cumulus de la palabra latina para montón , [48] mientras que las nubes estratiformes bajas reciben el nombre de género stratus de la palabra latina para una lámina aplanada o extendida . Las nubes cirriformes se identifican siempre como de nivel superior y reciben el nombre de género cirrus del latín para cabello . A partir de este nombre de género, se deriva el prefijo cirro- y se agrega a los nombres de los cúmulos y estratos de nivel superior, lo que produce los nombres cirrocúmulos y cirroestratos . [49] Además de estos tipos de nubes individuales, Howard agrega dos nombres para designar sistemas de nubes que consisten en más de una forma unidas o ubicadas en una proximidad muy cercana. Cumulostratos describe grandes nubes cúmulos mezcladas con capas estratiformes en los niveles inferiores o superiores. [50] El término nimbus , tomado de la palabra latina para nube de lluvia , [49] se le da a sistemas complejos de nubes cirriformes, cumuliformes y estratiformes con suficiente desarrollo vertical para producir precipitaciones significativas, [51] [52] y llega a identificarse como una categoría física nimbiforme distinta. [53]
1804 – Sir John Leslie observa que una superficie negra mate irradia calor de manera más efectiva que una superficie pulida, lo que sugiere la importancia de la radiación del cuerpo negro .
1808 – John Dalton defiende la teoría calórica en Un nuevo sistema de química y describe cómo se combina con la materia, especialmente con los gases ; propone que la capacidad calorífica de los gases varía inversamente con el peso atómico .
1810 – Sir John Leslie congela el agua artificialmente.
1817 – Alexander von Humboldt publica un mapa global de temperatura media, el primer análisis climático global.
– John Herapath desarrolla algunas ideas en la teoría cinética de los gases, pero asocia erróneamente la temperatura con el momento molecular en lugar de con la energía cinética ; su trabajo recibe poca atención, salvo por parte de Joule.
1822 – Joseph Fourier introduce formalmente el uso de dimensiones para cantidades físicas en su Theorie Analytique de la Chaleur .
1834 – Émile Clapeyron populariza la obra de Carnot a través de una formulación gráfica y analítica.
1835 – Gaspard-Gustave Coriolis publica discusiones teóricas sobre máquinas con partes giratorias y su eficiencia, por ejemplo la eficiencia de las ruedas hidráulicas. [54] A finales del siglo XIX, los meteorólogos reconocieron que la forma en que se tiene en cuenta la rotación de la Tierra en la meteorología es análoga a lo que Coriolis discutió: un ejemplo de Efecto Coriolis .
1836 – Un científico estadounidense, el Dr. David Alter , inventó el primer telégrafo eléctrico estadounidense conocido en Elderton, Pensilvania, un año antes de que se inventara el telégrafo Morse , mucho más popular .
1837 – Samuel Morse desarrolló de forma independiente un telégrafo eléctrico , un diseño alternativo que era capaz de transmitir a largas distancias utilizando cables de mala calidad. Su asistente, Alfred Vail , desarrolló el alfabeto de señalización en código Morse con Morse. El primer telegrama eléctrico que utilizó este dispositivo fue enviado por Morse el 24 de mayo de 1844 desde el Capitolio de los EE. UU. en Washington, DC al "depósito exterior" del ferrocarril B&O en Baltimore y envió el mensaje:
1840 – Elias Loomis se convierte en la primera persona conocida que intenta idear una teoría sobre las zonas frontales. La idea de los frentes no se popularizó hasta que los noruegos la ampliaron en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. [56]
– El meteorólogo alemán Ludwig Kaemtz añade los estratocúmulos al canon de Howard como un género de capas bajas, en su mayoría independientes, de convección limitada . [57] Se define como poseedor de características cumuliformes y estratiformes integradas en una sola capa (en contraste con los cumuloestratos, que se consideran de naturaleza compuesta y pueden estructurarse en más de una capa). [51] Esto finalmente conduce al reconocimiento formal de una categoría física estratocumuliforme [58] que incluye nubes enrolladas y onduladas clasificadas por separado de las nubes cumuliformes amontonadas, más libremente convectivas.
1843 – John James Waterston expone completamente la teoría cinética de los gases, pero es ridiculizado e ignorado.
– James Prescott Joule encuentra experimentalmente el equivalente mecánico del calor.
1845 – Francis Ronalds inventó la primera cámara exitosa para la grabación continua de las variaciones de los parámetros meteorológicos a lo largo del tiempo [60]
1845 – Francis Ronalds inventó y nombró el reloj de tormenta, utilizado para monitorear cambios rápidos en los parámetros meteorológicos durante eventos extremos [61]
– El periódico Manchester Examiner organiza los primeros informes meteorológicos recopilados por medios eléctricos. [62]
1848 – William Thomson extiende el concepto de cero absoluto de los gases a todas las sustancias.
1849 – El Instituto Smithsoniano comienza a establecer una red de observación en todo Estados Unidos, con 150 observadores vía telégrafo, bajo el liderazgo de Joseph Henry . [63]
1850 – Rankine utiliza su teoría del vórtice para establecer relaciones precisas entre la temperatura, la presión y la densidad de los gases, y expresiones para el calor latente de evaporación de un líquido; predice con precisión el hecho sorprendente de que el calor específico aparente del vapor saturado será negativo.
– Rudolf Clausius da la primera declaración conjunta clara de la primera y la segunda ley de la termodinámica, abandonando la teoría calórica, pero conservando el principio de Carnot.
1852 – Joule y Thomson demuestran que un gas en rápida expansión se enfría, lo que más tarde se denominó efecto Joule-Thomson .
1853 – Se celebra la primera Conferencia Meteorológica Internacional en Bruselas por iniciativa de Matthew Fontaine Maury , de la Marina de los EE. UU., recomendando tiempos de observación estándar, métodos de observación y formato de registro para los informes meteorológicos de los barcos en el mar. [64]
1854 – El astrónomo francés Leverrier demostró que una tormenta en el Mar Negro podía seguirse desde toda Europa y que habría sido predecible si se hubiera utilizado el telégrafo. Un año después, el Observatorio de París creó un servicio de predicción de tormentas .
– Rankine introduce su función termodinámica , posteriormente identificada como entropía .
Mediados de la década de 1850: Emilien Renou, director de los observatorios del Parc Saint-Maur y Montsouris, comienza a trabajar en la elaboración de las clasificaciones de Howard que conducirían a la introducción, durante la década de 1870, de una nueva definición de étage medio . [51] Las nubes en este rango de altitud reciben el prefijo alto-, derivado de la palabra latina altum, que se refiere a la altura por encima de las nubes de nivel bajo. Esto da como resultado el nombre del género altocumulus para los tipos cumuliformes y estratocumuliformes de nivel medio y altostratus para los tipos estratiformes en el mismo rango de altitud. [49]
1856 – William Ferrel publica su ensayo sobre los vientos y las corrientes de los océanos.
1860 – Robert FitzRoy utiliza el nuevo sistema telegráfico para recopilar observaciones diarias de toda Inglaterra y produce los primeros mapas sinópticos. También acuñó el término "previsión meteorológica" y las suyas fueron las primeras previsiones meteorológicas diarias que se publicaron ese año.
– Después de su creación en 1849, 500 estaciones telegráficas estadounidenses realizan observaciones meteorológicas y las envían al Instituto Smithsoniano . Las observaciones se interrumpen más tarde debido a la Guerra Civil estadounidense .
1865 – Josef Loschmidt aplica la teoría de Maxwell para estimar la densidad numérica de las moléculas en los gases, dadas las viscosidades de los gases observadas.
– Se funda el Observatorio de Manila en Filipinas. [40]
1870 – Benito Viñes se convierte en el jefe del Observatorio Meteorológico de Belén en La Habana, Cuba. Desarrolla la primera red de observación en Cuba y crea algunos de los primeros pronósticos relacionados con huracanes. [40]
1872 – Se funda la "Oficina Meteorológica Argentina" (hoy "Servicio Meteorológico Nacional").
– El Cuerpo de Señales del Ejército de los Estados Unidos, precursor del Servicio Meteorológico Nacional , emite su primera advertencia de huracán. [40]
1880 – Philip Weilbach , secretario y bibliotecario de la Academia de Arte de Copenhague, propone y es aceptada por el comité permanente de la Organización Meteorológica Internacional (OMI), precursora de la actual Organización Meteorológica Mundial (OMM), la designación de un nuevo tipo de género vertical o multiétage de convección libre, el cumulonimbus (nube de lluvia amontonada). Sería distinto de los cúmulos y nimbos e identificable por su estructura a menudo muy compleja (que con frecuencia incluye una cima cirriforme y lo que ahora se reconoce como nubes accesorias múltiples) y su capacidad para producir truenos. Con esta adición, se establece un canon de diez géneros de nubes troposféricas que llega a ser aceptado oficial y universalmente. [51] El cumulostratus de Howard no se incluye como un tipo distinto, habiendo sido efectivamente reclasificado en sus tipos de género cumuliformes y estratiformes componentes ya incluidos en el nuevo canon.
1881 – Se forma la Oficina Central Meteorológica de Finlandia a partir de una parte del Observatorio Magnético de la Universidad de Helsinki .
– Otto Jesse revela el descubrimiento e identificación de las primeras nubes que se sabe que se forman por encima de la troposfera . Propone el nombre de noctilucentes , que en latín significa “ brillo nocturno” . Debido a las altitudes extremadamente altas de estas nubes en lo que ahora se conoce como mesosfera , pueden iluminarse con los rayos del sol cuando el cielo está casi oscuro después del atardecer y antes del amanecer. [65]
1892 – William Henry Dines inventó otro tipo de anemómetro , llamado anemómetro de tubo de presión (Dines) . Su dispositivo medía la diferencia de presión que surgía cuando el viento soplaba en un tubo en comparación con la que soplaba a través del tubo. [22]
– La primera mención del término “ El Niño ” para referirse al clima ocurre cuando el capitán Camilo Carrilo dijo en el congreso de la Sociedad Geográfica en Lima que los navegantes peruanos llamaban “El Niño” a la corriente cálida del norte porque era más notoria alrededor de Navidad .
1893 – Henrik Mohn revela el descubrimiento de nubes nacaradas en lo que hoy se considera la estratosfera. [66]
– HH Clayton propone formalizar la división de las nubes según su estructura física en cirriformes, estratiformes, "flocciformes" (estratocumuliformes) [68] y cumuliformes. Con la posterior incorporación de cumulonimbiformes, la idea finalmente encuentra aceptación como ayuda para el análisis de imágenes satelitales de nubes. [58]
1898 – La Oficina Meteorológica de Estados Unidos estableció una red de alerta de huracanes en Kingston, Jamaica. [40]
- La Compañía Marconi emite el primer pronóstico meteorológico rutinario por radio a los barcos en alta mar. Los informes meteorológicos desde los barcos comenzaron en 1905. [70]
1903 – Max Margules publica "Über die Energie der Stürme", un ensayo sobre la atmósfera como máquina termodinámica tridimensional. [71]
1904 – Vilhelm Bjerknes presenta la visión de que predecir el tiempo es factible basándose en métodos matemáticos.
1919 – Se introduce por primera vez en la literatura meteorológica el modelo noruego de ciclones . Marca una revolución en la forma de concebir la atmósfera y comienza a conducir inmediatamente a mejores pronósticos. [72]
- Sakuhei Fujiwhara es el primero en notar que los huracanes se mueven con el flujo de mayor escala, y luego publica un artículo sobre el efecto Fujiwhara en 1921. [40]
1920 – Milutin Milanković propone que los ciclos climáticos de largo plazo pueden deberse a cambios en la excentricidad de la órbita de la Tierra y a cambios en la oblicuidad de la Tierra.
1922 – Lewis Fry Richardson organiza el primer experimento de predicción numérica del tiempo.
1923 – Los efectos de oscilación del ENSO fueron descritos erróneamente por primera vez por Sir Gilbert Thomas Walker, de quien toma el nombre la circulación de Walker , ahora un aspecto importante del fenómeno ENSO del Pacífico .
30 de enero de 1930: Pavel Molchanov inventa y lanza la primera radiosonda . Bautizada como "271120", fue lanzada a las 13:44 hora de Moscú en Pavlovsk , URSS , desde el Observatorio Geofísico Principal, alcanzó una altura de 7,8 kilómetros midiendo la temperatura allí (−40,7 °C) y envió el primer mensaje aerológico a la Oficina Meteorológica de Leningrado y al Instituto Central de Pronósticos de Moscú. [73]
1932 – Una nueva modificación del sistema de clasificación de nubes de Luke Howard se produce cuando una comisión del IMC para el estudio de las nubes propone una definición refinada y más restringida del género nimbus, que se reclasifica efectivamente como un tipo de nube estratiforme. Se le cambia el nombre a nimbostratus (nube de lluvia aplanada o extendida) y se publica con el nuevo nombre en la edición de 1932 del Atlas internacional de nubes y estados del cielo . [51] Esto deja al cumulonimbus como el único tipo nimbiforme, como lo indica su nombre raíz.
1933 – Victor Schauberger publica sus teorías sobre el ciclo del carbono y su relación con el clima en Our Senseless Toil
1935 – La OMI decide utilizar el período normal de 30 años (1900-1930) para describir el clima .
1937 – Se estableció el Servicio Meteorológico de las Fuerzas Aéreas del Ejército de EE. UU. (redesignado en 1946 como AWS - Servicio Meteorológico Aéreo).
1941 – Se implementa una red de radar pulsado en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. En general, durante la guerra, los operadores comenzaron a notar ecos de elementos meteorológicos como la lluvia y la nieve.
1943 – 10 años después de volar al Aeropuerto Hoover de Washington principalmente con instrumentos durante el huracán Chesapeake-Potomac de agosto de 1933, [74] JB Duckworth vuela su avión hacia un huracán del Golfo frente a la costa de Texas, demostrando a la comunidad militar y meteorológica la utilidad del reconocimiento meteorológico. [40]
1944 – El gran huracán del Atlántico es captado por un radar cerca de la costa del Atlántico Medio; es la primera imagen de este tipo registrada desde los Estados Unidos. [40]
1947 – El 18 de octubre, la Unión Soviética lanzó su primer cohete balístico de largo alcance, basado en el cohete alemán A4 (V-2). Las fotografías demostraron el inmenso potencial de la observación del clima desde el espacio. [75]
1948 – Primera predicción correcta de un tornado realizada por Robert C. Miller y EJ Fawbush para un tornado en Oklahoma.
– Erik Palmén publica sus hallazgos de que los huracanes requieren temperaturas del agua superficial de al menos 26 °C (80 °F) para formarse.
1954 – Primera previsión meteorológica numérica rutinaria en tiempo real. Servicio Meteorológico de la Real Fuerza Aérea Sueca .
– Un cohete de la Marina de los Estados Unidos capta una imagen de una depresión tropical interior cerca de la frontera entre Texas y México, lo que provoca una inundación inesperada en Nuevo México. Esto convence al gobierno de establecer un programa de satélites meteorológicos. [40]
– Se establecen el Proyecto Nacional de Tormentas Severas del NSSP y los Proyectos Nacionales de Investigación de Huracanes del NHRP . La oficina de Miami de la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos es designada como el principal centro de alerta de huracanes para la cuenca atlántica. [40]
1959 – El 17 de febrero se lanzó el primer satélite meteorológico, Vanguard 2. Fue diseñado para medir la cobertura de nubes, pero un eje de rotación deficiente le impidió recopilar una cantidad notable de datos útiles.
1960 – El primer satélite meteorológico exitoso, TIROS-1 (Television Infrared Observation Satellite), es lanzado el 1 de abril desde Cabo Cañaveral, Florida, por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) con la participación del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Señales del Ejército de los EE. UU., RCA , la Oficina Meteorológica de los EE. UU. y el Centro Fotográfico Naval de los EE. UU. Durante su misión de 78 días, retransmite miles de imágenes que muestran la estructura de los regímenes de nubes a gran escala y demuestra que los satélites pueden proporcionar una vigilancia útil de las condiciones meteorológicas globales desde el espacio. [76] TIROS allana el camino para el programa Nimbus , cuya tecnología y hallazgos son el legado de la mayoría de los satélites de observación de la Tierra que la NASA y la NOAA han lanzado desde entonces. [40]
1962 – Keith Browning y Frank Ludlam publican el primer estudio detallado de una tormenta supercelular (sobre Wokingham, Reino Unido). El proyecto STORMFURY comienza su proyecto de 10 años de sembrar huracanes con yoduro de plata, en un intento de debilitar los ciclones. [40]
– Jacob Bjerknes describió el ENSO sugiriendo que un punto anormalmente cálido en el Pacífico oriental puede debilitar la diferencia de temperatura este-oeste, causando un debilitamiento de la circulación de Walker y de los flujos de vientos alisios, que empujan el agua cálida hacia el oeste.
Años 70 Los radares meteorológicos se estandarizan y organizan en redes. Se aumenta el número de ángulos de exploración para obtener una visión tridimensional de las precipitaciones, lo que permite estudiar las tormentas eléctricas. Comienzan los experimentos con el efecto Doppler .
1970 – Se crea la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) . La Oficina Meteorológica pasa a llamarse Servicio Meteorológico Nacional .
1974 – El 1 de noviembre se pone en funcionamiento la red AMeDAS , desarrollada por la Agencia Meteorológica de Japón para recopilar datos meteorológicos regionales y verificar el cumplimiento de las previsiones. El sistema consta de unas 1.300 estaciones con equipos de observación automática. Estas estaciones, de las que más de 1.100 no cuentan con personal, están situadas a una distancia media de 17 km en todo Japón.
1975 – Se lanza en órbita el primer satélite geoestacionario operacional medioambiental (GOES ). Su función y diseño es ayudar en el seguimiento de huracanes. También este año, Vern Dvorak desarrolla un esquema para estimar la intensidad de los ciclones tropicales a partir de imágenes satelitales. [40]
1976 – El Departamento de Industria del Reino Unido publica una modificación del sistema internacional de clasificación de nubes adaptado a las observaciones de nubes por satélite. Está copatrocinado por la NASA y muestra una división de las nubes en estratiformes, cirriformes, estratocumuliformes, cumuliformes y cumulonimbiformes. [58] La última de estas constituye un cambio de nombre del tipo nimbiforme anterior, aunque este nombre anterior y el significado original correspondiente a todas las nubes de lluvia todavía se pueden encontrar en algunas clasificaciones. [77]
Los tipos principales que se muestran aquí incluyen los diez géneros troposféricos que se pueden detectar (pero no siempre identificar) por satélite, y varios tipos principales adicionales por encima de la troposfera que no se incluyeron en la modificación original. El género cumulus incluye cuatro especies que indican tamaño y estructura verticales .
A partir de los años 1980, las redes de radares meteorológicos se expanden aún más en el mundo desarrollado . El radar meteorológico Doppler se vuelve cada vez más común y agrega información de velocidad.
1982 – Se realiza el primer experimento de flujo sinóptico alrededor del huracán Debby para ayudar a definir los vientos atmosféricos a gran escala que dirigen la tormenta.
1988 – Se implementa en Estados Unidos el radar meteorológico tipo WSR-88D. Radar de vigilancia meteorológica que utiliza varios modos para detectar condiciones meteorológicas severas.
1992 – Se utilizan por primera vez computadoras en Estados Unidos para realizar análisis de superficies.
1998 – La mejora de la tecnología y el software finalmente permite la base digital de imágenes satelitales, imágenes de radar, datos de modelos y observaciones de superficie, mejorando la calidad de los análisis de superficie de los Estados Unidos.
– CAMEX3, un experimento de la NASA realizado en conjunto con el Programa de Campo de Huracanes de la NOAA, recopila conjuntos de datos detallados sobre los huracanes Bonnie, Danielle y Georges.
1999 – El huracán Floyd genera pánico en algunos estados costeros y provoca una evacuación masiva de las zonas costeras desde el norte de Florida hasta las Carolinas. Toca tierra en Carolina del Norte y provoca casi 80 muertos y 4.500 millones de dólares en daños, principalmente debido a las grandes inundaciones.
2003 – Los expertos en huracanes de la NOAA publican el primer pronóstico experimental de huracanes en el Pacífico oriental.
2004 – Un número récord de huracanes azotan Florida en un año: Charley , Frances , Ivan y Jeanne .
2005 – Se produce un récord de 27 tormentas con nombre en el Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes agota los nombres de su lista estándar y utiliza el alfabeto griego por primera vez. [81] [82]
2006 – El radar meteorológico se mejora añadiéndole precipitaciones comunes, como lluvia helada , lluvia y nieve mezcladas , y nieve por primera vez.
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Enlaces externos
Shaw, Napier. Manual de meteorología, vol. 1: “La meteorología en la historia” (1926)