“El ENOS luego del 97-98,
modulación, aproximaciones y
patrones de impacto ”
Rodney Martínez Güingla
[email protected]
Taller Internacional Gestión de riesgos: Acciones frente a la posible ocurrencia del Fenómeno El Niño 22-23 de Agosto 2012 /Guayaquil, Ecuador
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Mención SASAKAWA 2009
Agenda de la Conferencia
• Revisión del
ENOS
luego de 1998.
• Los
patrones de impacto
del ENOS en Sudamérica.
• La
modulación
del ENOS, algunas aproximaciones.
• El
Océano Pacífico Sudoriental
y el ENOS.
• Los
desafíos
científicos para la región
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Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño www.ciifen.org Mención SASAKAWA 2009
ANOMALÍAS DE TSM DEF
EVENTOS EL NIÑO1980-1998
Fuente: NOAA-NCEP
Mención SASAKAWA 2009
ANOMALÍAS DE TSM DEF
EVENTOS EL NIÑO 2000-2010
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Mención SASAKAWA 2009
Fuente: NOAA-NCEP
Tendencias en TSM NIÑO 4 (El Niño)
Anomalía TSMDic 2009
Lee & McPhaden, 2010
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Tendencias en TSM NIÑO 4 y Niño 3 (El Niño/ La Niña)
Algunas particularidades:
•
Eventos El Niño y La Niña con
desarrollo en el Pacífico
Central
luego de 1998.
•
Anomalías positivas de TSM en el
Atlántico Tropical
durante eventos El Niño luego de 1998.
•
Patrón espacial de anomalías frías con
mayor expansión
hacia el hemisferio norte
en la última década.
•
La tendencia en los últimos 30 años apunta a la
mayor
ocurrencia
de eventos El NIÑO con mayores anomalías en
Los
patrones de impacto
del ENOS en
Sudamérica
Mención SASAKAWA 2009
ANOMALÍAS DE PRECIPITACIÓN DEF ( AÑOS EL NIÑO)
1997-1998 2002-2003 2006-2007 2009-2010
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Mención SASAKAWA 2009
ANOMALÍAS DE PRECIPITACIÓN DEF ( AÑOS LA NIÑA)
1998-1999
2007-2008
2011-2012
El Niño Canónico y El Niño Modoki
Eventos de tipo « clásico o canónico » EP « Eastern Pacific » Eventos tipo « Modoki » CP « Central Pacific »La mayoría de los estudios analiza los impactos del ENSO clásico,
asumiendo una relación lineal entre positivo y negativo y fuerte vs débil. ¿Qué implicaciones tiene esto en gestión de riesgo?
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Diferencias entre calentamiento del Pacífico Oriental (a) y Central (b)
En el período (1999-2010), el estado medio es de eventos tipo La Niña (aumentando el gradiente zonal de la TSM) induce a la supresión convección suprimida de fondo y un nivel bajo de divergencia sobre el Pacífico Central, el cual tiende a reducir la anomalía convectiva y desplazándola al oeste.
En el período (1980-1998), el calentamiento inicial de la TSM genera una fuerte anomalía convectiva así como también a fuertes anomalías de los vientos del oeste en el Pacífico Occidental, y advección zonal y vertical de aguas cálidas
Xiang B., Wang B., Li T. 2012
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PDO refers mainly to N. Pacific
sea surface temperatures (SSTs).
The characteristic pattern,
shows SST in the tropical
Pacific out of phase with that in
the higher latitudes.
Positive
PDO conditions
(shown on left map) has cooler
than average SSTs in the N.
Pacific
Negative
PDO conditions
(shown on right map) has
warmer than average SSTs in
the N. Pacific
PDO (Pacific Decadal Oscillation)
The principal mode in the Pacific
http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/product
s/elnino/decadal/pdo.html
the PDO has a similar
structure to ENSO, but its
amplitude is greatest over
the North Pacific
degree of equatorial
symmetry suggests
tropical forcing
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Atmospheric Bridge
tropical forcing generates Rossby waves
that propagate
poleward
surface winds create SST anomaly over North Pacific
Modulación Decadal de la Amplitud ENSO:
-algunas
aproximaciones-Teoría 1: El cambio decadal en las propiedades del ENOS podría ser generado por la
interacción no lineal entre el ENOS y el estado medio en una escala decadal a
interdecadal. (Burgman R., Shopf P., Kirtman B. 2008)
Teoría 2: La modulación decadal de la amplitud del ENOS es atribuible a la dinámica
no lineal del propio ENOS sin apelar a un impacto extra tropical. (Timmerman A.,
2003)
El ENOS es modulado en una escala decadal a interdecadal en
términos de su amplitud, frecuencia y otras características. La
amplitud del ENSO experimenta cambios no lineales de 10 a 20
años que se manifiestan en la asimetría entre El Niño/La Niña.
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Main Points: PDO
ENSO has a strong impact on the North Pacific via an
“atmospheric
bridge”
changes in the surface heat flux is dominant mechanism
PDO spatial structure is similar to ENSO’s
largely attributable to atmospheric forcing (the PNA), and the “atmospheric bridge”
Key difference is greater amplitude in midlatitude SSTs
The PDO has important associations with precipitation (e.g. drought) and
temperature over North America
The PDO impacts fish catches in North America
Courtesy of Goddard L., 2011
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Sea Surface Temperature Averaged Anomaly (1948-2005).
Climatology (1950-1979 con 0.25° resolution)
Sea Surface Temperature (Climatology 1950-1979)
5°N
0°
2°S
92°W
2°S
0°
5°N
Averaged SST (0 - 50 m) along 92°W
Section from 5°N to 2°S (WOD, 2009)
Weakening of equatorial upwelling
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5°N
0°
2°S
92°W
2°S
0°
5°N
Averaged SST (50 - 100 m) along 92°W
section from 5°N to 2°S (WOD, 2009)
No changes
Enhanced meridional
Component surface currents.
Martínez R., Nieto J., 2009
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Mención SASAKAWA 2009
2007-2011 annual mean temperature
anomalies (°C) for South America
(1971–2000 base period). (Sources: National Meteorological Services of Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, and Venezuela. The data was compiled and processed by CIIFEN, 2011.)
2007-2011 annual precipitation
anomalies(%) for South America
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REGIONAL ACTION PLAN (Guayaquil, Ecuador January 2011)
NMHSs from 11 countries, > 307 stations
“Warming and wetting signals emerging from analysis of changes in climate extreme indices over South America”
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