Título: A numerical study of warm cloud interactions
A numerical study of warm could interactions
Autores: FRANCISCO, RAQUEL V.
MONDARES, JOSEFA C.
ESTOQUE, MARIANO A.
Fecha: 1969-12-31
Publicador: Revistas UNAM
Fuente:
Tipo:

Tema: No aplica
Descripción: SE PRESENTA UN MODELO DE NUBES EN DOS DIMENSIONES, INCLUYENDO EN DETALLE PROCESOS MICROFÍSICAS, REPRESENTANDO UN ESPECTRO DESDE 1M A 4 MM DE RADIO, LAS GOTAS DE AGUA SE CLASIFICARON EN 37 CATEGORÍAS DE ACUERDO A SU TAMAÑO. EL NÚMERO DE GOTAS DE AGUA EN CADA CATEGORÍA ES UNA FUNCIÓN DE LOS PROCESOS DE COLECCIÓN Y CONDENSACIÓN. EL PROCESO DE NUCLEACIÓN ORIGINO NUEVAS GOTAS DE AGUA. LOS RESULTADOS MUESTRAN QUE EL MODELO ES CAPAZ DE SIMULAR EL CICLO DE VIDA DE NUBES CALIENTES DESDE SUS ETAPAS INICIALES HASTA SU DISIPACIÓN. PARA INICIAR LA CONVECCIÓN EN EL MODELO, SE USO UNA PERTURBACIÓN CALIENTE Y HÚMEDA. LA PERTURBACIÓN USADA TUVO POR CARACTERÍSTICAS: 1 KILÓMETRO DE ANCHO, 1 KILÓMETRO DE PROFUNDIDAD Y BASE A 800 METROS DE ALTURA. LAS OBSERVACIONES DE NUBES OBTENIDAS EL DÍA 261 DE 1974 DURANTE EL EXPERIMENTO GATE PERMITIERON COMPROBAR QUE EL MODELO REPRODUCE RAZONABLEMENTE BIEN LAS CARACTERÍSTICAS DE DICHAS NUBES. LOS EXPERIMENTOS NUMÉRICOS DE LA INTERACCIÓN DE DOS NUBES MUESTRAN QUE, CUANDO PREVALECE CALMA COMO CONDICIÓN INICIAL, DICHAS DOS NUBES SE UNEN FORMANDO UNA SOLA. NO OCURRE UNIFICACIÓN EN PRESENCIA DE FLUJO CON CIZALLAMIENTO COMO CONDICIÓN INICIAL. CUANDO SE INTRODUJERON SIMULTÁNEAMENTE DOS PERTURBACIONES INICIALES EN UN FLUJO BÁSICO CON CIZALLAMIENTO, SE OBSERVO QUE, DE LAS DOS PERTURBACIONES, AQUELLA RELATIVAMENTE LOCALIZADA EN LA DIRECCIÓN OPUESTA A LA DEL VECTOR CIZALLAMIENTO SE DESARROLLA MÁS INTENSAMENTE. ESTA INTENSA PERTURBACIÓN ES MÁS INTENSA QUE LA OBTENIDA EN EL EXPERIMENTO DE UNA SOLA PERTURBACIÓN INICIAL. CUANDO LA SEGUNDA PERTURBACIÓN SE INTRODUCE 15 MINUTOS DESPUÉS DE LA PRIMERA, LA CÉLULA MAS RECIENTE SE DESARROLLA MAS VIGOROSAMENTE MIENTRAS QUE LA CÉLULA VIEJA SE DISIPA, LA DURACIÓN DE VIDA ES MAS LARGA Y LA PRECIPITACIÓN ES MAS INTENSA CUANDO LA POSICIÓN DE LA NUEVA CÉLULA CON RESPECTO A LA VIEJA ESTA EN DIRECCIÓN OPUESTA A LA DEL VECTOR CIZALLAMIENTO. LA FORMACIÓN DE LLUVIA EN LA SIMULACIÓN PRODUCIDA EN EL MODELO ES BASTANTE RÁPIDA; LA LLUVIA DURO ENTRE 10 Y 15 MINUTOS APROXIMADAMENTE. ESE HECHO SE ATRIBUYO AL USO DE UN PERFIL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL TIPO ""TOP-AT"" COMO CONDICIÓN INICIAL AXIAL COMO EN EL USO DETALLADO DE LOS PROCESOS MICROFÍSICAS EN EL MUNDO.
A two-dimensional, slab-symmetric cloud model with detailed microphysics is presented. Drops were classified into 37 size classes representing a droplet spectrum from 1 µm to 4 mm radius. Each class of droplet was subjected to condensation and collection processes. New droplets were formed by the nucleation process. Results show that the model is capable of simulating the life history of a warm cloud from the initiation to the dissipation stages. A warm, moist perturbation or impulse, 1 km wide and 1 km deep with base at 800 m, is used to trigger convection in the model. Comparison of our study on isolated clouds with actual observations based on Day 261 of GATE reveal some realistic features of the model. Numerical experiments on cloud interactions show that merging occurs when a calm environment is initially used. No merging occurs when a sheared flow is incorporated in the model. When the two impulses are introduced simultaneously, the upshear cell develops more strongly compared with an isolated cell or its downshear counterpart. The growth of the downshear cell seems suppressed. When the second impulse is introduced 15 minutes later, the newer cell develops more vigorously while the older cell dissipates. The lifetime is longer and the rainfall heavier when the new cell is located upshear of the older cell. The formation of rainfall from the simulation is quite rapid; the rainfall lasted for about 10 to 15 minutes. This feature is attributed to the use of a top-hat profile of the temperature and humidity for triggering initially the cloud growth and to the use of detailed microphysics in the model.  
Idioma: Inglés

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