MeteoOteruelo Oteruelo del Valle, Rascafria-Madrid (1120 m.s.n.m)

Sondeo LEMD -Madrid/Barajas, 08221-

Probabilidad de tormenta

Skew-T / log-P
Skew-T de Madrid/Barajas
Niebla -sondeo 00Z-

Parcelas
CAPECINLCLLFCEL
SFC
MU
ML
Hodógrafo de Madrid/Barajas
Cortante / Helicidad
0-1km0-6km / 0-3kmEfectiva
Shear
SRH
Tormenta / compuestos
RM (u,v) SCP
LM (u,v) STP
Capa efectiva
Riesgo de niebla

Evaluación aparte, a partir del sondeo de 00Z -no el de mediodía que usa el resto de la página-: una inversión nocturna que favorece niebla de radiación casi siempre ya se ha disipado a las 12Z por el calentamiento diurno, así que solo el sondeo de madrugada sirve para esto.

Depresión del punto de rocío en superficie (T-Td): cuánto le falta al aire para saturarse. <1°C, prácticamente saturado -niebla ya formada o inminente-; 1-3°C, muy favorable; 3-6°C, posible con más enfriamiento; >6°C, improbable.

Inversión superficial: temperatura que sube -no baja- justo encima del suelo, señal de enfriamiento nocturno por radiación. Atrapa el aire húmedo cerca de la superficie en vez de dejar que se mezcle verticalmente, reforzando el riesgo si además el aire ya está húmedo. Sin inversión, aunque el aire esté húmedo, es más fácil que se disperse.

Niebla de radiación clásica, la típica de valles de montaña en noches despejadas y con poco viento. No cubre otros tipos -niebla de advección, orográfica por nubosidad baja empujada por el viento, etc.-, que no se detectan con este método.

Skew-T / log-P

Temperatura (rojo) / punto de rocío (verde): las dos curvas del sondeo real. Cuanto más separadas, más seco el aire en ese nivel; donde se tocan, saturación -base de nube o niebla-.

Isotermas -grises, diagonales por la propia inclinación "skew" del eje-: líneas de temperatura constante, la razón de ser del diagrama -sin la inclinación, las adiabatas saldrían casi verticales y perderían resolución visual-.

Adiabatas secas -rojas discontinuas-: enfriamiento/calentamiento de una parcela no saturada al cambiar de altura -1°C/100m-. Adiabatas húmedas/pseudoadiabatas -azules discontinuas, curvadas-: lo mismo para una parcela ya saturada, con la liberación de calor latente ralentizando el enfriamiento con la altura.

Líneas de razón de mezcla -verdes discontinuas-: contenido de vapor de agua constante (g/kg). Su intersección con la curva de rocío en superficie, seguida por una adiabata seca, es el método gráfico clásico para el LCL.

Barbas de viento -columna derecha-: dirección y velocidad en niveles de presión estándar. Cada línea larga = 10kt, línea corta = 5kt, banderín = 50kt.

Parcelas

SFC / MU / ML -superficie, más inestable, capa mixta 0-500m-: tres orígenes de parcela distintos para el mismo cálculo de flotabilidad. SFC es más sensible al calentamiento diurno; MU busca el máximo de todo el sondeo -relevante de madrugada, cuando la superficie ya no es el nivel más inestable-; ML suaviza el pico superficial promediando la capa baja, más representativo para convección de tarde.

CAPE/CIN en J/kg: energía de flotabilidad positiva/negativa integrada entre LFC y EL. Referencia operativa: CAPE <500 débil, 500-1500 moderado, 1500-2500 fuerte, >2500 extremo. CIN por debajo de -75 J/kg exige un disparador claro -convergencia, frente, forzamiento orográfico- para liberar la inestabilidad.

LCL/LFC/EL en metros AGL: nivel de condensación, nivel de convección libre y nivel de equilibrio de la parcela. LCL bajo (<1000m) favorece bases de nube bajas y mayor eficiencia de precipitación; LCL alto -como suele darse en el sondeo de Barajas en verano, por el aire seco en capas bajas- se asocia a downbursts secos y mayor riesgo de ráfaga.

Cortante y helicidad

Shear en nudos: magnitud del vector diferencia de viento entre superficie y el techo de capa indicado. Umbrales orientativos 0-6km: <20kt insuficiente para organización sostenida, 20-35kt marginal -multicélulas-, 35-50kt favorable a supercélulas, >50kt muy favorable.

SRH -helicidad relativa a la tormenta, m²/s²- integra la rotación del hodógrafo respecto al vector de movimiento Bunkers. 0-3km <100 bajo, 100-250 moderado, >250 alto -favorece mesociclón de baja altura y riesgo de tornado si además hay CAPE en niveles bajos-.

Capa efectiva: sustituye los umbrales fijos -0-1km, 0-6km- por la franja real desde la que una parcela con CAPE≥100 J/kg y CIN≥-250 J/kg puede alimentar la corriente ascendente. Cuando no hay capa efectiva relevante, SRH/shear efectivos quedan sin definir -no es un error de cálculo, es que el sondeo no la tiene ese día-.

Movimiento e índices compuestos

RM/LM (Bunkers): vector de movimiento de una tormenta supercelular desviada a la derecha (RM, la habitual en el hemisferio norte) o izquierda (LM) del viento medio 0-6km, en componentes u/v -kt, convención meteorológica: u positivo hacia el este, v positivo hacia el norte-.

SCP -Supercell Composite-: producto normalizado de MUCAPE, SRH efectivo y shear efectivo. <1 supercélulas improbables, orden de varias unidades, ambiente claramente favorable. No distingue polaridad de rotación ni riesgo tornádico -para eso está el STP-.

STP -Significant Tornado Parameter, versión fija-: combina SBCAPE, SBLCL, SRH 0-1km y shear 0-6km. Calibrado para tornados EF2+, no para cualquier rotación. Cercano a 0 con CAPE/shear presentes indica riesgo de tornado significativo bajo aunque haya potencial de tormenta; >1 el ambiente empieza a ser favorable.