martes, 28 de julio de 2026
lunes, 2 de marzo de 2026
miércoles, 11 de febrero de 2026
11F: Mujeres y niñas transformando las ciencias de la atmosfera. Nota Mensual. Febrero
11F: Mujeres y niñas transformando las ciencias de la atmosfera
Por: LCA
Itzel López Ortiz,
Jefa del
Departamento de Pronósticos Meteorológicos y Estacional
En el marco del Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia, es fundamental reconocer el papel de las mujeres que han
contribuido de manera decisiva al conocimiento de la atmósfera, la meteorología
y el clima. A lo largo de la historia, muchas de ellas realizaron
descubrimientos fundamentales que transformaron nuestra comprensión del
planeta, aunque en su tiempo enfrentaron barreras, prejuicios y la falta de
reconocimiento.
Hoy
destacamos a algunas de estas científicas pioneras, cuyo trabajo ha sido clave
para la ciencia atmosférica, del tiempo y el clima:
Eunice
Newton Foote (1819–1888): Científica estadounidense que en 1856 demostró que el
dióxido de carbono absorbe calor, sentando bases tempranas para la comprensión
del efecto invernadero y el calentamiento global, décadas antes de que sus
hallazgos fueran ampliamente reconocidos.
Susan
Solomon (n. 1956): Química atmosférica cuya investigación explicó cómo los
clorofluorocarbonos (CFC) destruyen la capa de ozono, contribuyendo a la
adopción del Protocolo de Montreal, uno de los acuerdos ambientales más
exitosos de la historia.
Joanne
Simpson (1923–2010): Primera mujer en obtener un doctorado en meteorología. Fue
referente mundial en el estudio de las nubes tropicales y lideró el experimento
FACE (1973) para estimular la lluvia, abriendo camino a más mujeres en la
disciplina.
June
Bacon-Bercey (1928–2019): Primera meteoróloga afroamericana en televisión y la
primera mujer en recibir el sello de aprobación de la American Meteorological
Society. Fue una firme defensora de la inclusión de mujeres y minorías en las
ciencias atmosféricas.
Eugenia
Kalnay (n. 1942): Meteoróloga argentina-estadounidense, pionera en la
predicción numérica del tiempo y en el desarrollo de métodos de asimilación de
datos, fundamentales para los modelos meteorológicos y climáticos modernos. Fue
la primera mujer en recibir el prestigioso Premio Internacional de Meteorología
de la OMM.
Katharine
Hayhoe (n. 1972): Científica del clima reconocida por su investigación sobre
los impactos regionales del cambio climático y por su destacada labor de
comunicación científica accesible al público.
Valérie
Masson-Delmotte: Paleoclimatóloga francesa y figura clave del IPCC, donde ha
co-presidido el Grupo de Trabajo I, contribuyendo a la base científica que guía
las políticas climáticas globales.
Joanna
Haigh: Física atmosférica británica, experta en variabilidad solar y cambio
climático, con aportes relevantes desde el Grantham Institute for Climate
Change and the Environment.
Nuevas
referentes contemporáneas
Dra. Linsey
Marr: Especialista en calidad del aire y en la transmisión de virus por
aerosoles, cuyo trabajo ha sido crucial para entender riesgos respiratorios.
Dra. Erika
López Espinosa (México): Investigadora destacada en estudios climáticos con
impacto regional.
Dra.
Christian Domínguez Sarmiento (México): Es meteoróloga y doctora en Ciencias de
la Tierra por la UNAM. Es investigadora titular del Instituto de Ciencias de la
Atmósfera y Cambio Climático en la misma institución. Cuenta con diversas
publicaciones científicas y de divulgación sobre meteorología y climatología.
Paola Arias
(Colombia): Científica enfocada en las interacciones tierra–atmósfera y la
variabilidad climática en América Latina. Sus estudios sobre el clima y los
fenómenos hidrológicos del norte de Suramérica, en especial Colombia, le han
permitido ganar reconocimiento internacional. En 2025 fue elegida por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático para formar parte de los
expertos que escribirán un nuevo ciclo de reportes sobre ese fenómeno.
Estas
mujeres han sido y siguen siendo fundamentales para comprender cómo funciona
nuestra atmósfera y enfrentar la crisis climática. Conmemorar el Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es reconocer sus aportes,
pero especialmente visibilizar su legado, que sea para motivar a más niñas y
jóvenes a participar en las ciencias de la Tierra y la atmósfera.
viernes, 16 de enero de 2026
viernes, 12 de diciembre de 2025
miércoles, 29 de octubre de 2025
Nota Mensual: El viento Fresco de Todos Santos, "Los Frentes frío o Nortes"
Por: José Llanos Arias
Introducción
Hay
días que observamos que el viento sopla, mueve las ramas de los árboles y vemos
que transporta algunas hojas. Las nubes dejan pasar apenas algunos rayos del
sol que no son suficientes para calentar el ambiente.
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Este
tiempo nos evoca los días de Todos Santos y los Fieles Difuntos, la
celebración del Día de Muertos (que se realiza cada año especialmente en el
centro-sur de México generalmente entre el 25 de octubre y el 3 de
noviembre). Nos recuerda el aroma del pan de muerto, los tamales, el atole,
el chocolate, las naranjas, los dulces de azúcar y la flor de cempasúchil que
inunda los altares y los caminos. |
En
regiones como la huasteca se dice: “El viento fresco de octubre sopla
suavemente refrescando las veredas, los pastizales y los milcahuales en las
pequeñas localidades de la Huasteca Hidalguense, donde el aroma a limonaria y
cempasúchil anuncia el inicio del festejo”. En esta misma zona, pero en
Tantoyuca, la gente sabe que hacia finales de septiembre el tiempo cambia: “las
tardes se nublan, la neblina cubre los cerros y en algunas ocasiones llega a
las casas ubicadas en sus faldas”
Aquí
cerca, en Naolinco, se comenta: “el viento empieza a correr y anuncia la
llegada de los muertos, la temperatura desciende en general y en la zona
montañosa, la neblina baja por las tardes, dando un aire de cambio al paisaje
en general”.
En la
zona del istmo de Tehuantepec, se dice: “con los vientos fríos del norte,
llegan los espíritus de nuestros muertos a visitarnos y para recibirlos
organizan fiestas en su honor, las almas llegan acompañadas de un melancólico y
frío viento conocido por todos como bii yoxho (viento viejo)”.
Incluso
existen refranes que lo confirman: “Por los fieles difuntos, llegan las lluvias
y los fríos juntos”, “Por todos los santos, frío en los campos” .
El origen de este tiempo
Este tipo
de condiciones se debe al paso de los frentes fríos, conocidos popularmente con
el nombre de “Nortes” en la vertiente oriental del país y como “Tehuanos” en el
istmo de Tehuantepec. Tales sistemas meteorológicos generalmente comienzan a
llegar al Golfo de México hacia la segunda quincena de septiembre y se van
haciendo más frecuentes conforme avanza el otoño y se adentra en los meses de
invierno, para dejar de ocurrir hacia los primeros días de mayo. Aunque se
tiene registro de algunos eventos esporádicos en los meses de junio, julio y
agosto.
De
acuerdo con la estadística del Servicio Meteorológico Nacional, dentro del
periodo de 1991 al 2020, se tiene en promedio que durante la temporada afectan
al país 50 frentes fríos; repartidos de la siguiente manera: 3 en septiembre, 5
en octubre, 6 en noviembre, 7 en diciembre y enero, 6 en febrero, marzo y abril
y 4 en mayo.
En
Veracruz, Elvia Lagunes determinó que, en promedio, 30 frentes fríos cruzan el
estado cada año:
1 en
septiembre, 3 en octubre, 4 en noviembre y diciembre, 5 en enero, 4 en febrero
y marzo, 3 en abril y 1 en mayo.
Para la
temporada de frentes fríos 2025-2026, el Servicio Meteorológico Nacional
pronosticó la llegada de 48 frentes a territorio nacional. Hasta el momento, se
han registrado 11, de los cuales uno ha transitado por el estado de Veracruz.
¿Qué son los frentes fríos?
Son
sistemas que están conformados por una zona frontal que separa a dos masas de
aire de diferente densidad (fría-seca y cálida-húmeda) y precisamente cuando la
masa de aire frío es más fuerte y empuja o hace retroceder a la masa cálida, se
le denomina frente frío.
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El descenso de temperatura que pueden producir en la
región dependerá del origen de la masa de aire frío; es mayor cuando se trata
de una masa ártica continental o polar continental. Esta masa de aire frío
constituye a su vez un sistema de alta presión atmosférica, cuya circulación en
el sentido de las manecillas del reloj provoca que en el Golfo de México el
viento sea del Norte. |
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El paso
de los frentes fríos por la vertiente oriental del país también suele ocasionar
lluvias con algunas tormentas eléctricas. Las precipitaciones pueden ser
fuertes al comienzo y final de la temporada, así como neblinas, nieblas,
lloviznas, heladas, caída de aguanieve y nevadas, esto último principalmente en
las faldas del pico de Orizaba y cofre de Perote.
Los frentes son un fenómeno predecible
Afortunadamente,
la predicción de estos frentes fríos por los modelos de pronóstico
meteorológico resulta ser más bondadosa o confiable; así sus probables
afectaciones pueden irse anticipando en buena medida, hasta con cinco días de
anticipación.
Así
pues, cuando en los pronósticos meteorológicos se mencione la probable llegada
de un frente frío, tome sus precauciones ante sus efectos, en especial ante los
cambios bruscos de temperatura, que cada año en estas fechas nos hacen pensar
que el invierno se adelantó, pero no es así, sino que el invierno meteorológico
ha iniciado con la llegada de los frentes fríos.
viernes, 22 de agosto de 2025
lunes, 28 de julio de 2025
CICLONES TROPICALES EN VERACRUZ, Nota Mensual, Julio de 2025
CICLONES
TROPICALES EN VERACRUZ
Federico Acevedo Rosas
Julio de 2025
Introducción:
Un ciclón tropical es un
término genérico para un sistema de baja presión que se forma sobre aguas
tropicales (25°S a 25°N) con actividad de tormentas eléctricas cerca del centro
de sus vientos ciclónicos cerrados. Los ciclones tropicales obtienen su energía
de las diferencias verticales de temperatura, son simétricos y tienen un núcleo
cálido. Si carece de circulación cerrada, se denomina perturbación tropical. Si
tiene una circulación cerrada pero menos de 63 km/h (39 mph, 34 nudos, 17
metros por segundo) como vientos máximos sostenidos en la superficie, se le
llama depresión tropical. Cuando los vientos superan ese umbral, se convierte
en tormenta tropical y se le da un nombre. Una vez que los vientos superen los
118 km/h (74 mph, 64 nudos, 33 metros por segundo), será designado huracán (en
los océanos Atlántico o Pacífico oriental) o tifón (en el norte del Pacífico
occidental).
El estado de Veracruz, por encontrarse dentro de
los trópicos, con un litoral de más de 700 km ligado a uno de los mares más
calientes del planeta, el Golfo de México, presenta un alto riesgo de ser impactado por estos hidrometeoros.
Formación
de Ciclones Tropicales:
Las
condiciones necesarias para la formación de los ciclones tropicales son las siguientes:
1. Un sistema de baja presión preestablecido sobre las
aguas de los trópicos.
2. Las aguas del océano deben tener una temperatura de
26°C en la superficie y calentarse a una profundidad de 45 metros. El agua
cálida de los océanos es el combustible de los ciclones tropicales.
3. También se necesita una atmósfera que se enfríe lo
suficientemente rápido con el aumento de la altura para que la diferencia entre
la parte superior e inferior pueda crear condiciones de tormenta.
4. Asimismo, se necesita una troposfera media húmeda
(5 km de altura) porque el aire seco ingerido en las tormentas eléctricas en
ese nivel puede matar la circulación.
5. Además, el desarrollo del sistema debe contar con
un giro que provee la fuerza de Coriolis y esto debe ocurrir al menos a unos
450 km del Ecuador. En el hemisferio norte, el giro de los ciclones tropicales
es en contra de las manecillas del reloj.
- La cizalladura vertical
baja del viento (el cambio de la velocidad y la dirección del viento con
la altura) entre la superficie y la troposfera superior favorece la
formación de tormentas, que proporciona la energía para los ciclones
tropicales. Demasiada cizalladura del viento interrumpirá o debilitará la
convección.
Además, existen oscilaciones
de escala planetaria que ayudan a la formación de los ciclones tropicales, como
son El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y la Oscilación de Madden -Julian.
Historia de Ciclones en Veracruz:
De acuerdo con la Historia de Trayectorias de la
NOAA, desde 1851 hasta junio de 2025, en el estado de Veracruz han impactado 89
ciclones tropicales con categoría de tormentas y huracanes (figura 1). Sin
embargo, de 2005 a 2025 han sido 22 impactos a la entidad, lo que representa
cerca del 25% del total en tan sólo los últimos 20 años. De estos, solo en 13
años ha habido penetración de estos sistemas por el Estado. En 2005 impactaron
cuatro, en 2011 tres y en 2007, 2013, 2016, y 2017 dos, lo que también
significa el aumento de la frecuencia por año.
Figura 1. Trayectorias de los ciclones tropicales con nombre que han impactado al estado de Veracruz desde 1851
Además, en este periodo ingresaron dos huracanes
mayores de categoría tres en la escala de Saffir-Simpson: Karl en septiembre de
2010 con 185 km/h y Grace en agosto de 2021 con 205 km/h.
Dada la complejidad del terreno, de los tres
peligros más importantes que generan los ciclones tropicales -viento, lluvia y
marea de tormenta-, los impactos más significativos de los ciclones tropicales
en el estado de Veracruz son los daños causados por la cantidad e intensidad de
sus lluvias, las cuales generan crecidas en muchas ocasiones súbitas de ríos e
inundaciones.
Cambio Climático y Ciclones Tropicales:
De acuerdo con el Sexto
Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC
por sus siglas en inglés), el cambio climático está vinculado con el aumento en la intensidad de los ciclones
tropicales, y con mayores precipitaciones asociadas a estos
fenómenos. Aunque no se espera necesariamente un aumento en la frecuencia
de estos eventos, los que ocurran podrían ser más peligrosos por generar
mayores cantidades de lluvia y su rápida intensificación.
Conclusión:
Si bien no existe
un estudio de atribución que revele el aumento en la frecuencia de impactos de
ciclones tropicales al estado de Veracruz debido al cambio climático, los
cambios en los patrones atmosféricos y el calentamiento de los mares debido a
este, son clave para que esto esté sucediendo y pueda continuar en los
siguientes años.
Dicho lo anterior, la preparación ante ciclones tropicales
se vuelve aún más crucial con el cambio climático, que podría intensificar su
frecuencia y fuerza. Esto implica mejorar la infraestructura, fortalecer
los sistemas de alerta temprana, educar a la población sobre cómo actuar, y
fomentar la resiliencia comunitaria, es decir, aplicar la gestión integral del
riesgo ante estos fenómenos naturales.
Referencias
·
https://www.aoml.noaa.gov/es/hrd-faq/
·
https://coast.noaa.gov/hurricanes/#map=4/32/-80
·
https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/
martes, 8 de julio de 2025
CAMBIO CLIMÁTICO: CINCO MEGAPROYECTOS PARA COMBATIRLO
El cambio climático es un desafío global que requiere
tanto acciones individuales como soluciones a gran escala. Este texto presenta
cinco propuestas tecnológicas ambiciosas diseñadas para reducir el impacto del
calentamiento global.
Xalapa, Ver., Julio de 2025
1. Energía solar desde el espacio Lanzar paneles solares a órbitas donde no haya nubes podría generar energía limpia continuamente. Esta energía se enviaría a la Tierra por microondas. Aunque costoso, el desarrollo de cohetes reutilizables ha reducido los precios, y países como Japón y China ya planean prototipos.
4. Islas de energía eólica Dinamarca planea construir islas artificiales en el mar con turbinas eólicas. Estas islas podrían almacenar energía, distribuirla entre países y producir hidrógeno “verde”, facilitando una transición energética eficiente y coordinada.
5. Captura de CO₂ del aire Eliminar dióxido de carbono directamente de la atmósfera será crucial, para ello es necesario succionar de la misma 80 millones de toneladas de CO2 al año, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). Aunque costoso y demandante en agua y energía, ya existen plantas que lo hacen, como una en Islandia y otra en construcción en Texas. Se necesitan muchas más para cumplir las metas climáticas
Estos proyectos son ambiciosos, costosos y aún en desarrollo, pero podrían ser clave para disminuir o frenar el cambio climático y evitar peores efectos. Claro se debe combinar con acciones individuales y cooperación global.
viernes, 23 de mayo de 2025
El papel de la Meteorología en la Gestión Integral de Riesgo de Desastres
El papel de la Meteorología en la
Gestión Integral de Riesgo de Desastres.
Por Itzel López Ortiz
Antes de exponer las razones del papel de la
Meteorología en la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD), definiremos
cuáles son las principales etapas de la GIRD para comprender en que contexto se
inserta la Meteorología y los beneficios que esta aporta en la transversalidad
de todas las materias que implica la GIRD.
La GIRD es un proceso sistemático que tiene
como objetivo general la reducción de la vulnerabilidad y fortalecer la
resiliencia de las comunidades ante los desastres y su objetivo particular es
prevenir, mitigar, preparar, responder y rehabilitar los efectos de los
desastres, involucrando al gobierno, la academia, la sociedad civil y el sector
privado.
Principales etapas de la GIRD
Las etapas se organizan en un ciclo continuo o virtuoso que permite anticipar, reducir, enfrentar y recuperarse de los efectos adversos de fenómenos peligrosos:
1. Identificación y análisis del riesgo: Se reconoce qué amenazas existen,
quiénes o qué están expuestos, y su vulnerabilidad y exposición, ¿cómo?
usando mapas de zonas inundables, estudios de riesgo por deslizamientos,
análisis de vulnerabilidad social. En esta etapa es importante hacer trabajo
colaborativo con expertos en meteorología, geología, geografía y otras
disciplinas, así como de la participación de la población y el análisis socioeconómico.
2. Prevención y mitigación: Se implementan acciones para
evitar desastres o reducir sus impactos, por lo que es sustancial la regulación
del uso del suelo, el reforzamiento de viviendas, la reforestación, etc. En el
proceso de prevención y mitigación, la meta será minimizar la exposición y la
vulnerabilidad, anticipándose a los procesos sociales de la construcción del
riesgo
3. Preparación: Se
establecen capacidades y recursos para responder adecuadamente en caso de
emergencia, se tienen a la mano y actualizados los planes de emergencia, se
práctica la cultura de los simulacros, se dan a conocer y difundir los sistemas
de alerta temprana y se brinda capacitación comunitaria.
4. Respuesta: La finalidad es actuar antes,
durante y después de un evento para proteger vidas, brindar ayuda y reducir
pérdidas, generando acciones de evacuación, rescate, activación de refugios
temporales, distribución de ayuda humanitaria en coordinación entre
autoridades, grupos especializados, brigadas y comunidad.
5. Recuperación: Se
restauran para alcanzar condiciones de vida similares a las que se tenían antes
del desastre; sin embargo, esta etapa no es sencilla, pues tiene diferentes
fases y concretarla al 100% puede implicar algunos meses y, en ocasiones,
pueden pasar años.
Meta de la etapa 5: No solo ser resiliente, sino
reducir el riesgo, es decir, “reconstruir mejor” y fomentar el análisis y
prevención, asimismo generar lazos activos entre sociedad, conocimiento técnico
y coordinación institucional.
La meteorología apoya a la GIRD, a identificar
y caracterizar fenómenos hidrometeorológicos que pueden generar desastres,
asimismo los pronósticos meteorológicos y los sistemas de alerta permiten
anticipar fenómenos con días, semanas o incluso meses de antelación, lo cual
gana tiempo crucial para activar protocolos de protección civil, preparar
refugios, informar a la población y reducir impactos.
Además, con la información meteorológica
confiable, es posible planear el uso del suelo, la construcción de la
infraestructura y otros sectores para adaptarse a los patrones climáticos,
reduciendo y que no aumente la exposición y vulnerabilidad existente y futura
ante eventos meteorológicos extremos y los que pudieran ser normales. Mientras
que las personas tomadoras de decisiones pueden usar los datos meteorológicos
para evaluar riesgos, planear evacuaciones, activar alertas, cerrar puertos o
suspender clases, entre otras acciones clave en situaciones de emergencia.
También, la meteorología aporta insumos a
sectores como salud, agricultura, transporte, energético y marítimo; entre
otros, ayudando a coordinar acciones de reducción del riesgo en diferentes
niveles de gobierno y sociedad, a través del monitoreo climático se puede analizar
las tendencias y escenarios futuros, ayudando a construir comunidades más
resilientes y adaptadas al cambio climático, ya que es innegable que los
fenómenos extremos son cada vez más frecuentes e intensos.
tabla 2. Aportaciones de la Meteorología en la GIRD
CONCLUSIÓN
Como
se puede inferir la meteorología es fundamental porque el clima y el tiempo
atmosférico son factores desencadenantes de muchos de los fenómenos
hidrometeorológicos que enfrentamos cada temporada, además de ser los que más
daños provocan al país y a nuestro estado. La meteorología es y será vital para
anticipar, entender y reducir los riesgos, por lo tanto, será una herramienta
estratégica para tomar decisiones basadas en evidencia en cada etapa del ciclo
de la GIRD.








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