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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.

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. 


 


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.

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.


 


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. 

 

 


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).

Los principales efectos NEGATIVOS de un ciclón tropical son: viento, lluvias y la marejada ciclónica.

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.

  1. 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.gfdl.noaa.gov/global-warming-and-hurricanes/#:~:text=Los%20estudios%20de%20modelizaci%C3%B3n%20proyectan,todos%20los%20ciclones%20tropicales%20combinados

·         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


Vivimos tiempos en los que cada temporada presenciamos fenómenos extremos devastadores y quizás sin antecedentes, tales como ciclones tropicales de rápida intensificación impactando los litorales con efectos impactantes; tal como paso de ciclones tropicales de rápida intensificación impactando los litorales con efectos importantes; un ejemplo de ello ha sido la devastación en la costa guerrerense en 2023 con Otis y en 2024 con John, los huracanes Erick y Flossie en este 2025 o lluvias excesivas que en 24 horas generan desbordamientos de ríos y arroyos, también olas de calor, sequía e incendios que arrasan grandes superficies, por lo tanto, tal evidencia nos encausa a observar que los cambios extremos en los patrones hidro/atmosféricos actuales son innegables y la población global se ve o verá impactada de alguna manera por estos, por lo tanto, crear proyectos que permitan mitigar el cambio climático es fundamental para la planeación a corto, mediano y largo plazo, es por ello que nos dimos a la tarea de buscar si en nuestro planeta existían propuestas que brindaran pesar de ser riesgosas, costosas o ambiciosos, aun así, les compartimos un resumen de cinco propuestas publicadas en marzo de 2025 en la revista New Scientist y donde los autores: Jon Cartwright, Alison George, Joshua Howgego, Stuart Clark y Nicola Jones nos invitan a reflexionar y comprender que, ante la lucha contra el cambio climático, se requieren pequeñas acciones de una gran cantidad de personas. ¿Cuál sería el impacto si nos involucramos en las propuestas de los investigadores? ¿Serán realmente viables?
 


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. 

 

2. Reverdecer desiertos Proyectos como el de la península del Sinaí buscan recuperar zonas áridas usando técnicas como capturar niebla, reabrir lagos antiguos y plantar vegetación. Iniciativas como la “Gran Muralla Verde” en África y la reforestación de la planicie Loess en China ya están en marcha. 

3. Frenar el derretimiento de glaciares El glaciar Thwaites en la Antártida se está derritiendo rápidamente, lo que podría elevar el nivel del mar en varios metros. Se propone instalar barreras submarinas que limiten el contacto con agua cálida. Aunque costosa, esta opción puede prevenir daños catastróficos. La Universidad de Cambridge, ya empezó con pruebas piloto.


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. 


Fuente de consulta: Cartwright, J., George, A., Howgego, J., Clark, S., & Jones, N. (2025, 9 abril). Five climate megaprojects that might just save the world. New Scientist. https://www.newscientist.com/article/mg26134821-800-five-climate-megaprojects-thatmight-


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.

 

 

 

 El papel de la meteorología en las principales etapas de la GIRD

 

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.