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Ráfagas de nieve

SchneeGestöber 7 2018/19 | Por qué la pólvora se mantiene en polvo en los periodos cálidos de buen tiempo

La temperatura del aire por sí sola no es decisiva

01/03/2019
Lukas Ruetz
Las altas Dorit y Erika llevan muchos días trayendo un tiempo cálido y prácticamente sin precipitaciones. En el lado soleado, ahora se pueden encontrar condiciones primaverales con firn, dependiendo de la altitud. En el lado sombreado, todavía se pueden coger algunos giros de buena nieve polvo -al menos donde el viento no ha hecho efecto- a pesar de un límite de cero grados por encima de los 3.000 metros en algunos momentos. ¿Por qué?

Después de fuertes nevadas como las del pasado enero, la capa de nieve se asienta con extrema rapidez. En cuestión de horas, la nieve polvo profunda o casi sin fondo se convierte en nieve polvo cada vez más dura hacia el fondo. Cada vez se hunde menos y, al cabo de dos o tres días como máximo, queda polvo suelto hasta la altura de las botas. Ésta se asienta sobre una base compacta. Siempre y cuando las temperaturas se mantengan en un nivel invernal normal y no se disparen hacia el techo.

Pero, ¿por qué quedan entre 20 y 30 cm de nieve polvo? Uno pensaría que la capa de nieve continuaría asentándose hasta el final. Para que después de unos días de asentamiento, una capa de nieve compacta, como pista se puede encontrar en todas partes en el terreno?

¡El gradiente de temperatura marca la diferencia!

Mientras que la capa de nieve en el lado soleado siempre se calienta a 0°C durante el día en una situación de altas presiones como la actual, la superficie de nieve en el lado nevado siempre permanece muchos grados por debajo de la temperatura del aire. Allí falta la radiación solar de onda corta, que calienta, y la superficie de la nieve permanece relativamente fría debido a la radiación de onda larga. Pierde energía por radiación y, por tanto, permanece más fría que el aire. Incluso cuando la línea de cero grados se eleva por encima de los 3.000 metros, todavía se puede encontrar nieve polvo en el lado sombreado hasta los valles después de algunos días muy cálidos. Aunque el aire se calienta hasta casi los dos dígitos más grados allí, la superficie de la nieve permanece fría por debajo de los 0°C - únicamente debido a la radiación de onda larga. Como resultado, no se humedece y permanece suelta y en polvo.

¿Pero la capa de nieve debería degradarse en el lado sombreado y volverse compacta pronto, es decir, tener una superficie de nieve dura? No sólo las capas inferiores de nieve deberían asentarse, sino también las cercanas a la superficie - uno pensaría.

Debido a la radiación y a la muy baja temperatura superficial asociada (especialmente por la noche), la transformación constructiva predomina cerca de la superficie. Esto significa que se puede encontrar nieve fría a -10°C directamente sobre la superficie de la nieve aunque la temperatura del aire fluctúe alrededor del punto de congelación. Unos centímetros por debajo de la superficie de la nieve, ésta vuelve a calentarse con relativa rapidez. Esto significa que encontramos una gran diferencia de temperatura en los centímetros superiores de la capa de nieve. Como resultado, la transformación de acumulación predomina en los 10, 20 ó 25 centímetros superiores. Por debajo de esta capa superior, normalmente sólo hay un ligero cambio de temperatura con cada centímetro que se desciende. Allí predomina la transformación de descomposición. Como resultado, la capa de nieve sólo se asienta notablemente hasta esta capa superior, donde el gradiente de temperatura es más pronunciado debido al gran salto hacia la superficie.

¿En qué parte del manto nivoso predomina qué tipo de transformación?

Por lo tanto, el manto nivoso sigue asentándose en todas las capas hasta los centímetros superiores. Por lo tanto, el polvo de la altura de una bota de esquí permanece en la superficie durante mucho tiempo. Esto se debe a que no se descompone, sino que se acumula moderadamente. De hecho, se transforma en otro polvo. El "loud powder", como se denomina en inglés, o "Noppenpulver" en alemán. Ya no se trata de hermosos cristales dendríticos de nieve fresca, sino de pequeños cristales angulosos. Así que la nieve en polvo sigue siendo nieve en polvo, desde el punto de vista del esquí. Pero se acumula por todas partes. Por lo tanto, queda suelta. Es sólo unos pocos centímetros por debajo de la superficie de la nieve que la capa de nieve sigue asentándose a través de la transformación de degradación.

Es por eso que todavía podemos encontrar polvo durante semanas en las laderas sombrías (en febrero, en áreas mucho más grandes y laderas mucho más planas que en abril) a pesar de que no ha nevado durante años y hacía relativamente mucho calor. Debido al enfriamiento superficial causado por la radiación y la transformación de acumulación asociada cerca de la superficie, todavía podemos encontrar buena nieve polvo muy por debajo de la línea de cero grados, que puede prevalecer durante días - pero sólo donde el sol apenas brilla o no brilla en absoluto.

Y sólo donde la radiación consigue enfriar la superficie de la nieve hasta tal punto que la transformación de acumulación puede tener lugar. Si la temperatura del aire es demasiado alta, la radiación no conseguirá enfriar la superficie lo suficiente como para que prevalezca un fuerte gradiente de temperatura. Esto significa que la capa de nieve cerca de la superficie se calienta tanto que no se vuelve angulosa y suelta, sino de grano redondo y cada vez más dura hasta que se asemeja a una pista preparada. Porque entonces ya no hay una diferencia de temperatura pronunciada con las capas de nieve mas profundas y tambien bastante calientes y la transformacion degradante en lugar de la construccion toma el control.

Nota: El balance de energia y el gradiente de temperatura determinan la calidad de la nieve a traves de su influencia en la transformacion de la nieve a traves de la temperatura de la nieve. La irradiación, la radiación, la temperatura del aire y la humedad influyen conjuntamente en la temperatura de la nieve y deben considerarse siempre juntas.

Nota

Este artículo ha sido traducido automáticamente con DeepL y posteriormente editado. Si, a pesar de ello, detectáis errores ortográficos o gramaticales, o si la traducción ha perdido sentido, no dudéis en enviar un correo electrónico a la redacción.

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