LA OBSERVACIÓN DE VELOCIDAD DE CAÍDA DE LAS GOTAS DE LLUVIA EN LA RED UNIVERSITARIA DE OBSERVATORIOS ATMOSFÉRICOS
Viernes 10 de abril de 2026 • 12:00 hrs
Auditorio Dr. Julián Adem Chahín, ICAyCC
Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático
Ciudad Universitaria, CDMX
IMPARTE: Dr. Guillermo Montero Martínez┃Grupo de Física de Nubes.
RESUMEN:
Las nubes y la precipitación pluvial son los elementos esenciales del tiempo meteorológico y el clima. El desarrollo de este último fenómeno depende de las condiciones en las que se forme, entre las que se reconoce que uno de los factores importantes es la velocidad a la que caen las partículas (vg). Los experimentos en laboratorio para conocer vg y otros
estudios han permitido desarrollar relaciones matemáticas entre este parámetro y el tamaño de las gotas.
Los instrumentos ópticos como los espectrómetros de arreglo de diodos y disdrómetros han facilitado la medición de los tamaños y las velocidades de caída de las partículas de precipitación con gran resolución durante la ocurrencia de eventos de lluvia. Además, estos instrumentos también estiman la cantidad de agua acumulada con mayor precisión. En este trabajo se presenta y se comparan las mediciones de vg realizadas durante casi una década en algunas de las plataformas de la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos, ubicadas en sitios costeros, en la Meseta Central y en otros lugares considerados de alta montaña en México. El análisis de los datos muestra anomalías y diferencias significativas y obvias en las comparaciones de vg de gotas del mismo tamaño. Las anomalías se refieren a discrepancias en los valores colectados durante eventos de precipitación, mientras que las diferencias corresponden a las disparidades de vg observadas entre los distintos sitios de muestreo. Las anomalías de vg descubiertas se relacionan con el efecto de las condiciones meteorológicas y de los procesos derivados de las interacciones entre las partículas de lluvia (colisiones y rompimientos de gotas). Por otro lado, las diferencias de vg encontradas implican cambios obvios producidos por las condiciones del aire y las características particulares de los sitios de estudio.
Los resultados obtenidos tienen implicaciones en diversos campos, como la modelación numérica de los procesos de formación de nubes y precipitación y los algoritmos de la
estimación de la intensidad de las tormentas con instrumentos de percepción remota, entre otros. Además, existen otras consecuencias (derivadas del rango de valores de la energía cinética de las partículas al caer) en el deterioro de materiales y la erosión del suelo.
SEMBLANZA:
Dr. Guillermo Montero Martínez
Se graduó como Ingeniero Químico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 1997. Se graduó del doctorado en 2009 en el Posgrado de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realizó una estancia posdoctoral en 2011 en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y del Clima en Bolonia, Italia, para estudiar las interacciones de material orgánico en los procesos de desarrollo de niebla. En el año 2000, como reconocimiento a su alto nivel académico, se le otorgó la medalla Antonio Caso.
Actualmente es Investigador Titular A en el grupo de Física de Nubes, tiene PRIDE “C” y SNII 1. Ha impartido cursos en la Licenciatura de Ciencias de la Tierra (tanto en la Facultad de Ciencias como en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra) desde 2013 y en el Posgrado de Ciencias de la Tierra. Ha sido el tutor de más de una decena (13 en total) de estudiantes de licenciatura y de maestría. Ha colaborado en la publicación de 18 artículos en revistas indizadas y en un capítulo del Reporte Mexicano de Cambio Climático Volumen I: Bases Científicas.
Sus líneas de investigación se enfocan en procesos microfísicos de la precipitación, en los efectos de la precipitación en la erosividad del suelo y en factores que afectan la visibilidad atmosférica. Además, también ha trabajado en la caracterización de materia orgánica soluble en agua de lluvia. Colaboró en el Programa de Inducción de Lluvia en Durango, México (Durango Rainfall Induction Program), en el que se realizaron experimentos de siembra de nubes utilizando núcleos higroscópicos.
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