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Brote de tornados en las llanuras del norte en junio de 2010

El brote de tornados de junio de 2010 en las llanuras del norte fue uno de los brotes de tornados de verano más prolíficos registrados en las Grandes Llanuras del Norte de los Estados Unidos. El brote comenzó el 16 de junio, con varios tornados en Dakota del Sur y Montana . Las tormentas más intensas tuvieron lugar al día siguiente en gran parte del este de Dakota del Norte y gran parte de Minnesota . El sistema produjo 93 tornados reportados en cuatro estados mientras mataba a tres personas en Minnesota. Cuatro de los tornados fueron clasificados como EF4 en la escala Fujita mejorada , los tornados más violentos en un período de 24 horas desde que hubo cinco en 15 horas en el brote de tornados del Súpermartes de 2008. Este fue el primer brote de tornados importante del año en la región y uno de los más grandes registrados en la región, comparable a un brote similar en junio de 1992. Los 48 tornados que tocaron tierra en Minnesota el 17 de junio marcaron el día más activo en la historia del estado. [1] El 17 de junio fue el segundo día de tornados más grande registrado en el verano meteorológico, detrás del día más prolífico del brote de tornados de Dakota del Sur de 2003 , el 24 de junio de 2003.

Sinopsis

El 16 de junio de 2010, una zona de baja presión en niveles superiores y una vaguada asociada se desplazaron hacia el sureste a través de las Montañas Rocosas hacia las Grandes Llanuras . A lo largo de la base de la vaguada, la presencia de una fuerte corriente en chorro de nivel medio proporcionó una inestabilidad significativa; sin embargo, se esperaba que el aire cálido en altura limitara la extensión del desarrollo convectivo . Una cizalladura moderada a fuerte en las capas profundas junto con tasas de gradiente térmico pronunciadas permitirían el desarrollo de tormentas eléctricas supercelulares con granizo grande (de más de 2 pulgadas (5,1 cm) de diámetro). A la luz de esto, el Centro de Predicción de Tormentas emitió un riesgo leve de clima severo para partes de Colorado , Montana , Nebraska , Dakota del Norte , Dakota del Sur y Wyoming . [2]

Un tornado EF2 cerca de Dupree, Dakota del Sur , el 16 de junio

El Centro de Predicción de Tormentas emitió un riesgo moderado de clima severo para el 17 de junio de 2010, citando una amenaza del 10% de tornados, una amenaza del 45% de granizo grande y una amenaza del 45% de viento dañino, pensando inicialmente que los tornados se reformarían rápidamente en un evento de viento en línea recta. El área de riesgo moderado se extendió desde alrededor de Fargo, Dakota del Norte , hasta Des Moines, Iowa , y Omaha, Nebraska , incluida el área de Twin Cities , con un área de riesgo leve que se extiende a través del Alto Medio Oeste . Los puntos de rocío de la superficie alcanzaron los 70 °F (20 °C) con temperaturas de superficie bien en 80 °F (cerca de 30 °C) en Minnesota. Se pronosticó que los valores de CAPE basados ​​en la superficie alcanzarían los 2000-3000 J/kg. [3]

Los primeros tornados se registraron en el este de Dakota del Norte a media tarde, cuando se emitió una alerta de tornado para la mayor parte del estado, así como para el extremo noroeste de Minnesota, más cerca de las fronteras con Manitoba y el noroeste de Ontario, donde muchos tornados, algunos fuertes y violentos, tocaron tierra esa tarde. [4] Después de que varios tornados afectaran áreas cercanas al área de Grand Forks y más cerca de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, la actividad finalmente se trasladó al noroeste de Minnesota a última hora de la tarde, mientras que las tormentas sobre el norte de Iowa se desplazaron por el sur de Minnesota cerca del corredor de la Interestatal 90, produciendo muchos tornados. Otras tormentas se desarrollaron sobre el centro de Minnesota cerca de la Interestatal 94, pero la mayor parte de la actividad no afectó al área de Twin Cities. Las supercélulas finalmente llegaron a la frontera con Wisconsin más tarde esa noche y se reformaron en una línea de turbonadas , poniendo fin rápidamente al brote de clima severo. También se produjeron informes aislados de tornados en Wisconsin y Iowa. Tres personas murieron según KARE-TV, incluida una en Mentor ( condado de Polk ), una en Almora ( condado de Otter Tail ) [5] y una cerca de Albert Lea ( condado de Freeborn ), un área que sufrió graves daños por un tornado EF4 de larga trayectoria. [6] Se avistaron tornados grandes en Kiester en el condado de Faribault y cerca de Ellendale y Blooming Prairie en el condado de Steele, Minnesota . [7]

La ciudad de Wadena también se vio muy afectada; la escuela secundaria resultó gravemente dañada por un tornado que provocó una emergencia por tornado . También se informó de daños extensos en varias otras comunidades de Minnesota, así como en Dakota del Norte, debido a tornados o vientos dañinos generalizados, como en el área de Rochester, Minnesota , donde varios edificios, incluidas viviendas, resultaron gravemente dañados en el lado norte de la ciudad. El alcalde declaró una emergencia local en Rochester después de las tormentas. [7] Las tres muertes por tornado en Minnesota fueron la mayor cantidad para un solo brote desde 1978, y los tres tornados EF4 fueron la mayor cantidad en un solo día desde 1967. [ 8]

Se emitió un riesgo moderado de clima severo para partes del sur de Iowa , el norte de Missouri y el noroeste de Illinois durante la media mañana del 18 de junio, citando principalmente la amenaza de vientos dañinos (45%), aunque serían posibles algunos tornados ya que se pronosticaron valores CAPE de 4000 j/kg en los valles de Missouri y el medio Mississippi , especialmente detrás del derecho principal. [9] Sin embargo, esto no se materializó.

Tornados confirmados

Evento del 16 de junio

Evento del 17 de junio


Evento del 18 de junio

Supercélula de Wadena

Alrededor de las 3:20 pm CDT (2120 UTC), se desarrolló una tormenta supercelular sobre el condado de Stevens, Minnesota , e inicialmente siguió una trayectoria hacia el norte-noreste antes de girar completamente hacia el noreste. Una vez sobre el condado de Otter Tail , la tormenta se intensificó y un breve tornado EF1 tocó tierra alrededor de las 4:48 pm CDT (2248 UTC) aproximadamente a 12 mi (19 km) al sur de Bluffton . [19] La corriente descendente del flanco trasero de la tormenta rápidamente ocultó el tornado de la vista; sin embargo, más tarde se determinó que el tornado estuvo en el suelo durante 1,5 mi (2,4 km), arrancando árboles pequeños y rompiendo ramas de los más grandes. [22] A las 4:56 pm CDT (2256 UTC), se emitió una advertencia de tornado para partes de los condados de Becker , Clearwater , Hubbard , Otter Tail y Wadena . [23] Solo dos minutos después de que se emitiera la advertencia, un nuevo tornado tocó tierra a unas 3 millas (4,8 km) al suroeste de la ciudad de Wadena . [19] A los tres minutos de formarse, el tornado de vórtices múltiples se intensificó rápidamente, alcanzando una intensidad EF4 con vientos estimados en 170 mph (270 km/h). Antes de cruzar la frontera entre Otter Tail y el condado de Wadena, el ancho de la tormenta había alcanzado 1,1 millas (1,8 km). [24] El tornado luego golpeó el lado occidental de Wadena, causando graves daños generalizados. Dos casas fueron arrancadas de sus cimientos y muchas otras casas y negocios fueron destruidos por este gran tornado en cuña. Muchas otras estructuras también resultaron dañadas en menor grado. La escuela secundaria Wadena-Deer Creek perdió grandes secciones de su techo y sufrió grandes daños en su interior. Un garaje de autobuses y un complejo de apartamentos también resultaron dañados y los autobuses escolares fueron arrojados al aire. Los árboles también fueron descortezados y quebrados en toda la ciudad. El tornado arrojó varios vehículos y derribó lápidas en un cementerio de Wadena. Unas 20 personas resultaron heridas. Los daños causados ​​por el tornado alcanzaron los 32 millones de dólares, lo que lo convirtió en el más destructivo de la serie. [25] [26] En vista de los daños en la ciudad, se declaró una emergencia por tornado en Sebeka y Nimrod ; sin embargo, nunca se produjeron daños importantes en estas áreas. [23] Continuando hacia el noreste, el tornado se debilitó gradualmente antes de disiparse a las 5:16 pm CDT (2316 UTC), terminando su recorrido de 10 mi (16 km). [26]Alrededor de las 5:30 pm CDT (2230 UTC), un tercer tornado, clasificado EF0, tocó tierra dentro de la supercélula, esta vez aproximadamente a 1,5 mi (2,4 km) al sur-suroeste de Nimrod. Durante los siguientes 18 minutos, esta tormenta hizo varios toques de tierra a lo largo de una trayectoria de 14,8 mi (23,8 km) que continuó hacia el condado de Cass . [19] Los daños de este tornado se limitaron en gran medida a ramas de árboles rotas. [27] Continuando hacia el noreste, la supercélula finalmente se disipó sobre el condado de Cass alrededor de las 6:30 pm CDT (2330 UTC). [19]

Inundaciones en las praderas canadienses

Al norte de las supercélulas tornádicas , fuertes lluvias afectaron áreas de las praderas del sur de Canadá , donde al menos 4 a 6 pulgadas (100 a 150 mm) de lluvia cayeron en el sur de Alberta y Saskatchewan el 16 y 17 de junio, causando inundaciones generalizadas. Se declaró el estado de emergencia en la reserva india Blood Tribe, donde las personas quedaron atrapadas en sus casas debido a las aguas de la inundación. [28] Nueve gobiernos municipales en Alberta también declararon el estado de emergencia debido a las inundaciones, al igual que algunas áreas del sur de Saskatchewan. Partes de la autopista Transcanadiense se cerraron durante 3 km (1,9 mi) debido a las inundaciones a lo largo de la frontera entre Saskatchewan y Alberta el 18 de junio y permanecieron cerradas hasta el 26 de junio. [29] En ocasiones, entre 30.000 y 40.000 acres (12.000 a 16.000 ha) de tierra alrededor de la autopista quedaron sumergidas por las aguas de la inundación. [30] Otras carreteras y puentes se inundaron y en algunos casos fueron arrastrados por el agua. El Parque Interprovincial Cypress Hills también quedó inaccesible. [29] En Medicine Hat y sus alrededores, Alberta , la mayoría de los residentes se vieron obligados a evacuar cuando el agua alcanzó profundidades de 2 pies (0,61 m). Las áreas agrícolas sufrieron pérdidas considerables en toda la región, ya que se perdieron cosechas enteras debido a las inundaciones y gran parte de la temporada de crecimiento había pasado, sin dejar tiempo para volver a plantar los cultivos. [31] En toda Alberta, las pérdidas alcanzaron los 69 millones de dólares canadienses (70,3 millones de dólares), incluidos 54 millones de dólares canadienses (55 millones de dólares) solo en Medicine Hat. Un total de 340 viviendas se vieron afectadas por las inundaciones, 11 de las cuales tuvieron que ser condenadas. Además, 490 pies (150 m) de la autopista Transcanadiense habían sido arrastrados. [30] [32]

Debido al cierre prolongado de la autopista Transcanadiense, muchos negocios a lo largo de la ruta sufrieron pérdidas de cientos de miles de dólares en ganancias. Algunas tiendas informaron una disminución del 95 por ciento en sus ingresos, aproximadamente 4.000 dólares canadienses diarios. [30] El 25 de junio, algunos residentes de Medicine Hat recibieron 3.000 dólares canadienses en ayuda del Programa Provincial de Asistencia para Desastres. En las semanas posteriores al desastre, comenzó la reconstrucción de las carreteras y puentes arrasados ​​por las inundaciones. Los ingenieros calcularon que se necesitarían entre cuatro y cinco semanas para reparar la autopista Transcanadiense. [32]

18 de junio Derechos del Medio Oeste

Una imagen de radar mejorada por el NWS de los dos derechos en el Medio Oeste en la noche del 18 de junio de 2010.

Tras el prolífico brote de tornados, un sistema convectivo de mesoescala se desarrolló en el este de Nebraska en el área de Omaha durante las horas de la mañana del 18 de junio. Se intensificó gradualmente antes de trasladarse al área de Des Moines cerca del mediodía. [33] El eco en arco se intensificó en un intenso derecho progresivo sobre el este de Iowa y se propagó hacia el este hasta el norte de Illinois y el sur de Wisconsin esa tarde. Se informó de daños extensos a causa del derecho, incluso en el área metropolitana de Chicago , ya que el derecho llegó a esa región poco antes de las 4:00 p. m. CDT (2100 UTC). [34] Casi 300 000 clientes se quedaron sin electricidad y las ventanas volaron de los edificios altos del centro de Chicago . [35] Algunos condados utilizaron sirenas de advertencia debido a los vientos extremos del derecho, a pesar de que no había una advertencia formal de tornado. [36]

El derecho continuó hacia el este, manteniendo su fuerza sobre el sur de Lower Michigan y el norte de Indiana en las primeras horas de la tarde. Se reportaron vientos de hasta 90 mph (140 km/h) en el suroeste de Michigan con daños generalizados en la región). [34] La tormenta dejó sin electricidad a casi 300.000 clientes de Commonwealth Edison en el área de Chicago. Las ventanas volaron de varios rascacielos en el centro de Chicago, incluido el edificio más alto, la Torre Willis . [37] Más de 100.000 se quedaron sin electricidad en la región inmediata de Detroit , incluidos los condados de Oakland y Wayne , [38] más de 75.000 en las regiones de Grand Rapids / Kalamazoo [39] y más de 50.000 en el norte de Indiana y el suroeste de Michigan. [40] El derecho finalmente se debilitó y se disipó rápidamente cuando llegó al lago Erie .

Durante las horas de la tarde del 18 de junio, un segundo derecho más débil se formó sobre Iowa y comenzó a seguir un camino similar al primero, y a las 8:45 pm CDT (0145 UTC) la tormenta se estaba moviendo a través de Illinois causando daños en áreas ya afectadas por el evento de derecho inicial antes de debilitarse y disiparse. [34] Se informó de una muerte por el evento en el norte de Indiana y en Dexter, Michigan . [34] Esta tormenta también produjo rayos peligrosos con dos casas alcanzadas por rayos en Dexter y Scio Township en Michigan.

Véase también

Referencias

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  2. ^ John Chris Broyles y Jonathan M. Garner (16 de junio de 2010). «16 de junio de 2010 0600 UTC, día 1, perspectiva convectiva». Centro de Predicción de Tormentas . Administración Nacional Oceánica y Atmosférica . Consultado el 19 de junio de 2011 .
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