<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Meteorología on MeteoBezana</title><link>https://blog.meteobezana.es/categories/meteorolog%C3%ADa/</link><description>Recent content in Meteorología on MeteoBezana</description><generator>Hugo</generator><language>es-ES</language><lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://blog.meteobezana.es/categories/meteorolog%C3%ADa/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Estadística descriptiva aplicada a los registros de MeteoBezana: comparando 2020-2025</title><link>https://blog.meteobezana.es/registros/estadisticas/</link><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/registros/estadisticas/</guid><description>&lt;p&gt;En el post sobre &lt;a href="https://blog.meteobezana.es/registros/analisis-anual-2020-2025/"&gt;seis años de registros en Bezana&lt;/a&gt; hablamos de promedios, máximos y anomalías, pero sin detenernos en cómo se calcula cada uno de esos números ni en cómo comparar la &lt;strong&gt;forma&lt;/strong&gt; de la distribución de un año con otro. Este post explica cada estadística con su fórmula, la ilustra con ejemplos reales, y cierra con un anexo de tablas completas para las 10 variables que la estación registra, comparando los seis años completos del periodo (2020-2025).&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Observaciones relevantes de la estación de Mompía</title><link>https://blog.meteobezana.es/registros/observaciones-relevantes/</link><pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/registros/observaciones-relevantes/</guid><description>&lt;p&gt;Desde hace más de siete años la estación meteorológica automática situada en &lt;strong&gt;Mompía&lt;/strong&gt; (Cantabria) registra de forma continua temperatura, humedad, presión, viento y precipitación cada 5 minutos. El resultado es un archivo de más de &lt;strong&gt;730.000 mediciones&lt;/strong&gt; que permite estudiar con detalle el clima local y detectar fenómenos extremos característicos de la costa cantábrica.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;Este artículo resume los hallazgos más relevantes de ese largo periodo de observación, obtenidos mediante el análisis sistemático de la serie completa.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Seis años de registros en Bezana: patrones, promedios y anomalías (2020-2025)</title><link>https://blog.meteobezana.es/registros/analisis-anual-2020-2025/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/registros/analisis-anual-2020-2025/</guid><description>&lt;p&gt;Con seis años completos de registro (2020 a 2025), ya tenemos suficiente perspectiva para empezar a hablar de &lt;strong&gt;normales climáticas propias de Bezana&lt;/strong&gt;, y no solo de datos puntuales. Este análisis se centra en esos seis años completos; dejamos fuera de los promedios tanto 2019 (el registro solo arranca en junio) como 2026 (en curso, con datos hasta agosto), aunque este último aparece al final por motivos que merece la pena destacar.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>El viento geostrófico: cuando la presión y la rotación terrestre se equilibran</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/viento-geostrofico/</link><pubDate>Wed, 13 Aug 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/viento-geostrofico/</guid><description>&lt;p&gt;El &lt;strong&gt;viento geostrófico&lt;/strong&gt; es una aproximación fundamental de la meteorología de latitudes medias. Describe el movimiento del aire cuando la aceleración asociada al gradiente de presión y el efecto de Coriolis se equilibran aproximadamente. El resultado es un viento que, en la atmósfera libre, circula casi paralelo a las isobaras.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-la-fuerza-del-gradiente-de-presión" class="relative group"&gt;1. La fuerza del gradiente de presión &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-la-fuerza-del-gradiente-de-presi%c3%b3n" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Una diferencia de presión genera una aceleración dirigida hacia las presiones más bajas:&lt;/p&gt;</description></item><item><title>La nevada de febrero de 2018</title><link>https://blog.meteobezana.es/fenomenos/nevada2018/</link><pubDate>Wed, 23 Jul 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/fenomenos/nevada2018/</guid><description>&lt;p&gt;El invierno de 2017-2018 dejó varios episodios de frío y nieve en Cantabria, pero pocos resultaron tan llamativos como el de los últimos días de febrero. La mañana del &lt;strong&gt;28 de febrero de 2018&lt;/strong&gt;, buena parte de la región amaneció cubierta por la nieve, incluyendo lugares situados prácticamente al nivel del mar.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;No fue una gran nevada en términos de espesor si se compara con los grandes temporales de montaña. Sí fue, en cambio, un episodio especialmente singular por su &lt;strong&gt;extensión&lt;/strong&gt; y, sobre todo, por la &lt;strong&gt;baja cota&lt;/strong&gt; alcanzada por la nieve.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Microclimas urbanos y la isla de calor urbana</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/microclimas-urbanos-isla-calor/</link><pubDate>Thu, 05 Jun 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/microclimas-urbanos-isla-calor/</guid><description>&lt;p&gt;Una ciudad no tiene exactamente el mismo clima que el territorio que la rodea. El hormigón, el asfalto, los edificios, la escasez de vegetación y las emisiones de calor modifican los intercambios de energía y agua. El resultado es el fenómeno conocido como &lt;strong&gt;isla de calor urbana&lt;/strong&gt; y, a una escala menor, una compleja red de microclimas.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-por-qué-una-ciudad-se-calienta-de-forma-distinta" class="relative group"&gt;1. Por qué una ciudad se calienta de forma distinta &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-por-qu%c3%a9-una-ciudad-se-calienta-de-forma-distinta" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Las superficies urbanas suelen tener propiedades térmicas y radiativas diferentes de las de un suelo natural. Además, almacenan calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Interacción suelo-atmósfera: el papel de la humedad edáfica</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/humedad-del-suelo-interaccion-suelo-atmosfera/</link><pubDate>Wed, 09 Apr 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/humedad-del-suelo-interaccion-suelo-atmosfera/</guid><description>&lt;p&gt;La &lt;strong&gt;humedad del suelo&lt;/strong&gt; conecta directamente la superficie terrestre con la atmósfera. No es solo una reserva de agua para las plantas: modifica la evaporación, la temperatura de la superficie, la formación de nubes y la partición entre escorrentía e infiltración.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-el-suelo-como-depósito-de-agua" class="relative group"&gt;1. El suelo como depósito de agua &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-el-suelo-como-dep%c3%b3sito-de-agua" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Tras una lluvia, parte del agua ocupa los poros del suelo. La cantidad almacenada depende de textura, estructura, materia orgánica y profundidad.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>El albedo planetario y el balance radiativo de la Tierra</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/albedo-planetario-balance-radiativo/</link><pubDate>Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/albedo-planetario-balance-radiativo/</guid><description>&lt;p&gt;El &lt;strong&gt;albedo planetario&lt;/strong&gt; es una de las variables más sencillas de definir y, al mismo tiempo, una de las más importantes para entender el clima. Indica qué fracción de la radiación solar que llega al sistema Tierra-atmósfera es devuelta al espacio por reflexión. Junto con la radiación infrarroja que la Tierra emite, determina el &lt;strong&gt;balance radiativo&lt;/strong&gt; que sostiene la temperatura del planeta.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;La idea clave es que la Tierra no se calienta simplemente porque reciba energía del Sol: se calienta según la diferencia entre la energía que absorbe y la energía que consigue devolver al espacio. Cambios relativamente pequeños en esa diferencia pueden producir respuestas climáticas importantes cuando se mantienen durante largos periodos.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Relación matemática entre el gradiente de presión y la velocidad del viento</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/isobaras-gradiente-presion-viento/</link><pubDate>Mon, 06 Jan 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/isobaras-gradiente-presion-viento/</guid><description>&lt;p&gt;Las &lt;strong&gt;isobaras&lt;/strong&gt; son líneas que unen puntos con la misma presión atmosférica. Su separación y orientación permiten obtener una primera idea de la intensidad y dirección del viento, especialmente cuando analizamos la atmósfera libre y utilizamos la aproximación geostrófica.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-la-fuerza-del-gradiente-de-presión" class="relative group"&gt;1. La fuerza del gradiente de presión &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-la-fuerza-del-gradiente-de-presi%c3%b3n" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;El aire se acelera en respuesta a diferencias de presión. Por unidad de masa, el gradiente de presión puede expresarse como:&lt;/p&gt;</description></item><item><title>El fenómeno de El Niño y la Oscilación del Sur (ENSO)</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/fenomeno-el-nino-oscilacion-sure%C3%B1a/</link><pubDate>Wed, 27 Nov 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/fenomeno-el-nino-oscilacion-sure%C3%B1a/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;El Niño-Oscilación del Sur (ENSO)&lt;/strong&gt; es uno de los principales modos de variabilidad climática interanual del planeta. Surge de la interacción entre el océano Pacífico tropical y la circulación atmosférica, y puede modificar las probabilidades de temperatura y precipitación en regiones muy alejadas del Pacífico.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-la-pareja-el-niño-y-la-niña" class="relative group"&gt;1. La pareja El Niño y La Niña &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-la-pareja-el-ni%c3%b1o-y-la-ni%c3%b1a" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Durante &lt;strong&gt;El Niño&lt;/strong&gt;, las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental tienden a presentar temperaturas superiores a lo habitual. Durante &lt;strong&gt;La Niña&lt;/strong&gt;, ocurre el patrón contrario.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Estabilidad atmosférica e índices de inestabilidad (CAPE)</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/estabilidad-inestabilidad-indices-cape/</link><pubDate>Tue, 22 Oct 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/estabilidad-inestabilidad-indices-cape/</guid><description>&lt;p&gt;La &lt;strong&gt;estabilidad atmosférica&lt;/strong&gt; determina hasta qué punto una parcela de aire desplazada verticalmente tenderá a volver a su nivel inicial o continuará ascendiendo. Es uno de los conceptos fundamentales para comprender nubes, tormentas y convección profunda.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-el-experimento-mental-de-la-parcela" class="relative group"&gt;1. El experimento mental de la parcela &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-el-experimento-mental-de-la-parcela" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Imaginemos una pequeña parcela de aire que asciende sin mezclarse demasiado con su entorno. Al subir, la presión exterior disminuye y la parcela se expande y se enfría.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Energía mareomotriz y dinámica litoral avanzada</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/energia-mareomotriz-dinamica-costera/</link><pubDate>Wed, 18 Sep 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/energia-mareomotriz-dinamica-costera/</guid><description>&lt;p&gt;La energía de las mareas es un caso particularmente interesante porque combina &lt;strong&gt;astronomía, dinámica de fluidos y aprovechamiento energético&lt;/strong&gt;. Las mareas no son simplemente «olas gigantes»: son oscilaciones de gran escala del nivel del mar generadas principalmente por la interacción gravitatoria de la Luna y el Sol con la Tierra, moduladas por la geometría de las cuencas oceánicas y la forma de la costa.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-de-dónde-procede-la-marea" class="relative group"&gt;1. De dónde procede la marea &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-de-d%c3%b3nde-procede-la-marea" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La Luna ejerce una fuerza gravitatoria sobre la Tierra y el océano. Debido a que esta fuerza no es exactamente igual en todos los puntos del planeta y al movimiento orbital del sistema Tierra-Luna, se generan dos abultamientos de marea idealizados.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>El efecto Foehn: por qué se calienta el viento al bajar la cordillera</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/efecto-foehn-cantabrico/</link><pubDate>Sat, 17 Aug 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/efecto-foehn-cantabrico/</guid><description>&lt;p&gt;Quien vive en la costa de Cantabria acaba reconociendo con rapidez ciertos patrones: cuando el viento gira a componente sur y se refuerza, a veces la temperatura sube de golpe y el ambiente se vuelve más seco, aunque al otro lado de la cordillera esté lloviendo. Esa asimetría tiene un nombre clásico: &lt;strong&gt;efecto Foehn&lt;/strong&gt; (o Föhn).&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;No es magia ni un “aire que se comprime y ya está”. Hay un mecanismo físico concreto, y también matices importantes para no confundirlo con cualquier subida de temperatura.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Ciclogénesis explosiva: qué es una 'bomba meteorológica'</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/ciclogenes-explosivas-bombas-meteorologicas/</link><pubDate>Wed, 17 Jul 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/ciclogenes-explosivas-bombas-meteorologicas/</guid><description>&lt;p&gt;Una &lt;strong&gt;ciclogénesis explosiva&lt;/strong&gt; es una intensificación excepcionalmente rápida de una borrasca extratropical. El término periodístico «bomba meteorológica» se utiliza para describir algunos de estos sistemas, pero no significa que exista una explosión literal ni que todos produzcan daños extremos en superficie.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-el-criterio-de-las-24-horas" class="relative group"&gt;1. El criterio de las 24 horas &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-el-criterio-de-las-24-horas" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;El criterio clásico de bombogénesis se basa en una caída de presión central equivalente a aproximadamente 24 hPa en 24 horas a 60° de latitud. Para otras latitudes se utiliza un ajuste:&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Dinámica de las olas de calor y el bloqueo anticiclónico</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/olas-de-calor-domo-de-calor/</link><pubDate>Tue, 18 Jun 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/olas-de-calor-domo-de-calor/</guid><description>&lt;p&gt;Una &lt;strong&gt;ola de calor&lt;/strong&gt; es un episodio de temperaturas anormalmente altas y persistentes respecto al clima de referencia de una región. El fenómeno puede estar asociado a dorsales anticiclónicas, bloqueos atmosféricos, advección de aire cálido, cielos despejados y retroalimentaciones de superficie.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-ola-de-calor-no-significa-simplemente-día-muy-caluroso" class="relative group"&gt;1. Ola de calor no significa simplemente «día muy caluroso» &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-ola-de-calor-no-significa-simplemente-d%c3%ada-muy-caluroso" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La definición operativa depende del lugar y del organismo que la establezca. La idea esencial es combinar &lt;strong&gt;intensidad, persistencia y anomalía respecto al clima local&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>La corriente en chorro (Jet Stream) y su papel climático</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/corriente-en-chorro-jet-stream/</link><pubDate>Tue, 21 May 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/corriente-en-chorro-jet-stream/</guid><description>&lt;p&gt;La &lt;strong&gt;corriente en chorro&lt;/strong&gt; (&lt;em&gt;jet stream&lt;/em&gt;) es una banda estrecha de vientos muy intensos situada cerca de la tropopausa. No es un «río de aire» perfectamente delimitado, sino una región de fuerte gradiente de viento que forma parte de la circulación general de la atmósfera. Su posición y sus ondulaciones influyen decisivamente en el tiempo de Europa y del Atlántico Norte.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-por-qué-existe-una-corriente-tan-rápida" class="relative group"&gt;1. ¿Por qué existe una corriente tan rápida? &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-por-qu%c3%a9-existe-una-corriente-tan-r%c3%a1pida" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;En latitudes medias existen grandes contrastes de temperatura entre masas de aire cálidas y frías. El gradiente horizontal de temperatura está relacionado con cambios de presión con la altura y, mediante el equilibrio geostrófico, con la velocidad del viento.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Estructura vertical: de la troposfera a la termosfera</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/capas-atmosfericas-troposfera-termosfera/</link><pubDate>Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/capas-atmosfericas-troposfera-termosfera/</guid><description>&lt;p&gt;La atmósfera no es una capa uniforme. Su temperatura, densidad, composición y comportamiento físico cambian con la altura. La división en &lt;strong&gt;troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera&lt;/strong&gt; se basa principalmente en la evolución de la temperatura con la altitud y permite entender desde la meteorología cotidiana hasta la propagación de ondas de radio y la interacción con la radiación solar.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-troposfera-donde-ocurre-el-tiempo" class="relative group"&gt;1. Troposfera: donde ocurre el tiempo &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-troposfera-donde-ocurre-el-tiempo" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La troposfera se extiende desde la superficie hasta una altura variable, aproximadamente entre 8 km en regiones polares y 17-18 km en zonas tropicales. En latitudes medias suele situarse alrededor de 10-12 km.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Radiosondeos y el estudio del perfil vertical de la atmósfera</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/radiosondeos-perfil-vertical-atmosfera/</link><pubDate>Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/radiosondeos-perfil-vertical-atmosfera/</guid><description>&lt;p&gt;Una estación meteorológica nos dice qué ocurre cerca del suelo. Pero la atmósfera es tridimensional: para saber si una tormenta puede crecer, dónde se encuentra una inversión o qué viento existe cerca de la tropopausa necesitamos conocer el &lt;strong&gt;perfil vertical&lt;/strong&gt;. Esa es la función del radiosondeo.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-qué-es-una-radiosonda" class="relative group"&gt;1. Qué es una radiosonda &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-qu%c3%a9-es-una-radiosonda" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Una radiosonda es un conjunto de sensores transportado por un globo que mide, entre otras variables, temperatura, humedad y presión. El viento se obtiene a partir de la posición y movimiento de la sonda.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Climatología: comprendiendo la clasificación climática de Köppen</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/climatologia-clasificacion-koppen/</link><pubDate>Sun, 03 Mar 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/climatologia-clasificacion-koppen/</guid><description>&lt;p&gt;La clasificación climática de &lt;strong&gt;Köppen-Geiger&lt;/strong&gt; es una de las herramientas más conocidas para convertir miles de datos de temperatura y precipitación en categorías climáticas comparables a escala mundial. Su valor no está en reducir el clima a una simple etiqueta, sino en relacionar la distribución anual de temperatura y humedad con los grandes ecosistemas y patrones atmosféricos del planeta.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-de-la-meteorología-al-clima" class="relative group"&gt;1. De la meteorología al clima &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-de-la-meteorolog%c3%ada-al-clima" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Un dato meteorológico describe el estado de la atmósfera en un momento concreto. La climatología busca patrones persistentes mediante series largas. Para clasificar un clima no basta con saber qué temperatura hizo ayer: necesitamos observar cómo se distribuyen las temperaturas y precipitaciones a lo largo de los meses y los años.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Termodinámica de la atmósfera: humedad relativa y punto de rocío</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/termodinamica-atmosfera-humedad-punto-rocio/</link><pubDate>Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/termodinamica-atmosfera-humedad-punto-rocio/</guid><description>&lt;p&gt;El vapor de agua es uno de los componentes más variables de la atmósfera y uno de los más importantes para la formación de nubes, precipitación y sensación térmica. Dos conceptos permiten cuantificarlo de forma sencilla: &lt;strong&gt;humedad relativa&lt;/strong&gt; y &lt;strong&gt;punto de rocío&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-humedad-absoluta-y-humedad-relativa" class="relative group"&gt;1. Humedad absoluta y humedad relativa &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-humedad-absoluta-y-humedad-relativa" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La humedad absoluta describe la masa de vapor de agua por volumen de aire. Sin embargo, para meteorología es especialmente útil la humedad relativa, que compara la presión real de vapor con la presión de saturación a esa temperatura:&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Dinámica de masas de aire y la formación de frentes meteorológicos</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/dinamica-masas-aire-frentes/</link><pubDate>Sun, 26 Nov 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/dinamica-masas-aire-frentes/</guid><description>&lt;p&gt;Una &lt;strong&gt;masa de aire&lt;/strong&gt; es una gran porción de la atmósfera cuyas propiedades de temperatura y humedad son relativamente homogéneas en sentido horizontal. Cuando diferentes masas se encuentran, sus contrastes no desaparecen inmediatamente: se organizan en zonas frontales que pueden producir nubosidad, lluvia, viento y cambios térmicos.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-cómo-adquiere-identidad-una-masa-de-aire" class="relative group"&gt;1. Cómo adquiere identidad una masa de aire &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-c%c3%b3mo-adquiere-identidad-una-masa-de-aire" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Una masa de aire se transforma mientras permanece sobre una región fuente. Sobre el océano adquiere humedad y una temperatura próxima a la superficie marina; sobre un continente puede secarse o presentar una amplitud térmica mayor.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción meteorológica</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/modelos-numericos-prediccion-meteorologica/</link><pubDate>Thu, 02 Nov 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/modelos-numericos-prediccion-meteorologica/</guid><description>&lt;p&gt;Los &lt;strong&gt;modelos numéricos de predicción meteorológica&lt;/strong&gt; convierten las leyes físicas de la atmósfera en cálculos realizados sobre una enorme cantidad de puntos de una malla tridimensional. Gracias a ellos podemos estimar la evolución futura de presión, temperatura, humedad, viento, nubosidad y precipitación.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-la-atmósfera-como-sistema-físico" class="relative group"&gt;1. La atmósfera como sistema físico &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-la-atm%c3%b3sfera-como-sistema-f%c3%adsico" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La atmósfera obedece leyes de conservación de masa, cantidad de movimiento y energía, además de relaciones termodinámicas y procesos radiativos.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>La gran nevada de 1954 y el siglo de nieve en Cantabria</title><link>https://blog.meteobezana.es/historico/gran-nevada-anos-50/</link><pubDate>Thu, 17 Aug 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/historico/gran-nevada-anos-50/</guid><description>&lt;p&gt;Hoy, ver nevar en la costa cantábrica es un acontecimiento excepcional que solo ocurre una o dos veces por generación. Pero no siempre fue así: hasta bien entrado el siglo XX, que la nieve cubriera Santander durante unos días cada invierno era, sencillamente, lo normal.&lt;/p&gt;&#10;&lt;div class="flex rounded-md bg-primary-100 px-4 py-3 dark:bg-primary-900"&gt;&#10; &lt;span class="pe-3 text-primary-400"&gt;&#10; &lt;span class="icon relative inline-block px-1 align-text-bottom"&gt;&lt;svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"&gt;&lt;path fill="currentColor" d="M506.3 417l-213.3-364c-16.33-28-57.54-28-73.98 0l-213.2 364C-10.59 444.9 9.849 480 42.74 480h426.6C502.1 480 522.6 445 506.3 417zM232 168c0-13.25 10.75-24 24-24S280 154.8 280 168v128c0 13.25-10.75 24-23.1 24S232 309.3 232 296V168zM256 416c-17.36 0-31.44-14.08-31.44-31.44c0-17.36 14.07-31.44 31.44-31.44s31.44 14.08 31.44 31.44C287.4 401.9 273.4 416 256 416z"/&gt;&lt;/svg&gt;&#10;&lt;/span&gt;&#10; &lt;/span&gt;&#10; &lt;span class="dark:text-neutral-300"&gt;&lt;strong&gt;Nota sobre las fuentes:&lt;/strong&gt; los datos de este artículo proceden de la serie climatológica del antiguo observatorio de Santander (calle General Dávila) y de crónicas de prensa de la época, recogidas por investigadores locales de historia del clima. No disponemos de registros propios de Bezana anteriores a la instalación de nuestra estación, así que este repaso se centra en lo documentado para Santander capital y Cantabria en general.&lt;/span&gt;&#10;&lt;/div&gt;&#10;&#10;&lt;h2 id="la-nevada-de-febrero-de-1954-la-más-intensa-del-siglo" class="relative group"&gt;La nevada de febrero de 1954: la más intensa del siglo &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#la-nevada-de-febrero-de-1954-la-m%c3%a1s-intensa-del-siglo" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Con diferencia, el episodio de nieve más extraordinario que ha vivido Cantabria en el último siglo y medio ocurrió entre finales de enero y principios de febrero de &lt;strong&gt;1954&lt;/strong&gt;. No fue un único día de nieve, sino dos ataques de frío consecutivos:&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Anatomía de una borrasca: así se forma y evoluciona un ciclón extratropical</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/anatomia-de-una-borrasca/</link><pubDate>Thu, 06 Jul 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/anatomia-de-una-borrasca/</guid><description>&lt;p&gt;Una &lt;strong&gt;borrasca extratropical&lt;/strong&gt; es mucho más que una zona marcada con una «B» en un mapa. Es un sistema tridimensional en el que interactúan gradientes de temperatura, presión, humedad, frentes y circulación en altura. Su evolución explica buena parte del tiempo cambiante que caracteriza a las latitudes medias y, en particular, a las costas atlánticas de la Península Ibérica.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-el-nacimiento-de-una-borrasca" class="relative group"&gt;1. El nacimiento de una borrasca &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-el-nacimiento-de-una-borrasca" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Las borrascas se desarrollan con frecuencia en zonas donde existe un fuerte contraste horizontal de temperatura. Ese contraste concentra energía potencial disponible para la circulación atmosférica.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Radar meteorológico: cómo detecta la lluvia y qué podemos interpretar en sus imágenes</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/radar-meteorologico-precipitacion/</link><pubDate>Mon, 12 Jun 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/radar-meteorologico-precipitacion/</guid><description>&lt;p&gt;Si has seguido el tiempo en Cantabria con cierta atención, seguro que has notado cómo un cambio de viento puede transformar por completo la sensación térmica o la humedad en pocas horas. Eso tiene mucho que ver con la &lt;strong&gt;radar meteorológico: cómo detecta la lluvia y qué podemos interpretar en sus imágenes&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-qué-hace-un-radar-meteorológico" class="relative group"&gt;1. Qué hace un radar meteorológico &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-qu%c3%a9-hace-un-radar-meteorol%c3%b3gico" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Un &lt;strong&gt;radar meteorológico&lt;/strong&gt; emite ondas electromagnéticas y analiza la señal que regresa después de interactuar con partículas presentes en la atmósfera.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>SPEI y sequía: cuando la temperatura modifica el balance de precipitación</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/indice-spei-sequia/</link><pubDate>Fri, 19 May 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/indice-spei-sequia/</guid><description>&lt;p&gt;La sequía no puede describirse siempre contando únicamente los milímetros de lluvia. Si aumenta la demanda evaporativa de la atmósfera, un mismo déficit de precipitación puede producir consecuencias diferentes.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;El &lt;strong&gt;SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index)&lt;/strong&gt; intenta incorporar esa dimensión mediante un balance climático que combina precipitación y evapotranspiración.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-de-precipitación-a-balance-climático" class="relative group"&gt;1. De precipitación a balance climático &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-de-precipitaci%c3%b3n-a-balance-clim%c3%a1tico" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;En una escala temporal determinada puede definirse un balance simplificado:&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Evapotranspiración: la variable invisible que conecta clima, suelo y vegetación</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/evapotranspiracion-balance-agua/</link><pubDate>Mon, 24 Apr 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/evapotranspiracion-balance-agua/</guid><description>&lt;p&gt;Cuando observamos una cuenca después de una lluvia, una parte del agua permanece en el suelo, otra circula hacia ríos y acuíferos y otra vuelve a la atmósfera. Esta última fracción está relacionada con la &lt;strong&gt;evapotranspiración&lt;/strong&gt;, combinación de evaporación desde superficies húmedas y transpiración de la vegetación.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-evaporación-y-transpiración" class="relative group"&gt;1. Evaporación y transpiración &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-evaporaci%c3%b3n-y-transpiraci%c3%b3n" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La evaporación ocurre cuando las moléculas de agua pasan a la fase gaseosa. La transpiración corresponde al intercambio de vapor a través de las plantas.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Los desbordamientos de los años 80 en Santa Cruz de Bezana</title><link>https://blog.meteobezana.es/historico/desbordamientos-anos-80/</link><pubDate>Mon, 17 Apr 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/historico/desbordamientos-anos-80/</guid><description>&lt;p&gt;Durante la década de 1980, el municipio de Santa Cruz de Bezana vivió varios episodios de desbordamiento e inundación que quedaron en la memoria de sus vecinos. Aunque no existen registros meteorológicos propios de la zona de aquella época —la estación de MeteoBezana es un proyecto mucho más reciente—, sí se conservan testimonios locales sobre lo ocurrido, que recogemos en esta entrada.&lt;/p&gt;&#10;&lt;div class="flex rounded-md bg-primary-100 px-4 py-3 dark:bg-primary-900"&gt;&#10; &lt;span class="pe-3 text-primary-400"&gt;&#10; &lt;span class="icon relative inline-block px-1 align-text-bottom"&gt;&lt;svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"&gt;&lt;path fill="currentColor" d="M506.3 417l-213.3-364c-16.33-28-57.54-28-73.98 0l-213.2 364C-10.59 444.9 9.849 480 42.74 480h426.6C502.1 480 522.6 445 506.3 417zM232 168c0-13.25 10.75-24 24-24S280 154.8 280 168v128c0 13.25-10.75 24-23.1 24S232 309.3 232 296V168zM256 416c-17.36 0-31.44-14.08-31.44-31.44c0-17.36 14.07-31.44 31.44-31.44s31.44 14.08 31.44 31.44C287.4 401.9 273.4 416 256 416z"/&gt;&lt;/svg&gt;&#10;&lt;/span&gt;&#10; &lt;/span&gt;&#10; &lt;span class="dark:text-neutral-300"&gt;&lt;strong&gt;Nota sobre las fuentes:&lt;/strong&gt; este relato se basa en el conocimiento local transmitido por vecinos de la zona, no en registros oficiales o hemeroteca específica de estos episodios concretos. Si tienes documentación, fotografías o recuerdos propios sobre estos sucesos, nos encantaría contar con tu testimonio para completar este archivo histórico.&lt;/span&gt;&#10;&lt;/div&gt;&#10;&#10;&lt;h2 id="el-desbordamiento-del-río-otero-en-bezana" class="relative group"&gt;El desbordamiento del río Otero, en Bezana &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#el-desbordamiento-del-r%c3%ado-otero-en-bezana" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Uno de los episodios más recordados de aquella época fue el &lt;strong&gt;desbordamiento del río Otero&lt;/strong&gt; a su paso por Bezana.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Relieve y precipitación: utilizar un modelo digital del terreno para entender la lluvia</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/modelo-digital-terreno-orografia-lluvia/</link><pubDate>Thu, 30 Mar 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/modelo-digital-terreno-orografia-lluvia/</guid><description>&lt;p&gt;La topografía modifica el comportamiento de las masas de aire. Cuando un flujo húmedo encuentra una cordillera, puede verse obligado a ascender, enfriarse y favorecer la condensación. En el lado opuesto puede aparecer un ambiente más seco.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;Un &lt;strong&gt;modelo digital del terreno (MDT)&lt;/strong&gt; permite convertir esa idea física en variables espaciales que pueden analizarse con un SIG.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-qué-contiene-un-mdt" class="relative group"&gt;1. Qué contiene un MDT &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-qu%c3%a9-contiene-un-mdt" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Un MDT representa la elevación del terreno mediante puntos o celdas. A partir de él pueden calcularse pendiente, orientación, curvatura y otras variables geométricas.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Cizalladura vertical del viento: por qué importa tanto en las tormentas</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/cizalladura-vertical-viento-tormentas/</link><pubDate>Sat, 04 Mar 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/cizalladura-vertical-viento-tormentas/</guid><description>&lt;p&gt;Si has seguido el tiempo en Cantabria con cierta atención, seguro que has notado cómo un cambio de viento puede transformar por completo la sensación térmica o la humedad en pocas horas. Eso tiene mucho que ver con la &lt;strong&gt;cizalladura vertical del viento: por qué importa tanto en las tormentas&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-qué-es-la-cizalladura" class="relative group"&gt;1. Qué es la cizalladura &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-qu%c3%a9-es-la-cizalladura" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La &lt;strong&gt;cizalladura vertical del viento&lt;/strong&gt; describe el cambio de velocidad y dirección del viento con la altura.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Cartografiar la isla de calor urbana con datos meteorológicos y SIG</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/isla-calor-urbana-cartografia/</link><pubDate>Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/isla-calor-urbana-cartografia/</guid><description>&lt;p&gt;Una ciudad no tiene una única temperatura. El asfalto, los parques, los edificios, las masas de agua y las zonas industriales responden de forma distinta a la radiación solar y al enfriamiento nocturno.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;El fenómeno conocido como &lt;strong&gt;isla de calor urbana&lt;/strong&gt; describe, de forma general, la tendencia de determinadas áreas urbanizadas a presentar temperaturas superiores a las de su entorno, especialmente durante la noche.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-dos-temperaturas-que-no-deben-confundirse" class="relative group"&gt;1. Dos temperaturas que no deben confundirse &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-dos-temperaturas-que-no-deben-confundirse" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La temperatura del aire se mide con estaciones meteorológicas. La temperatura superficial puede estimarse mediante sensores remotos.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Cómo construir un mapa de precipitación: estaciones, interpolación y SIG</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/mapas-lluvia-interpolacion-gis/</link><pubDate>Tue, 10 Jan 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/mapas-lluvia-interpolacion-gis/</guid><description>&lt;p&gt;Un pluviómetro mide la precipitación en un punto. Un mapa meteorológico intenta responder a una pregunta diferente: &lt;strong&gt;¿cómo se distribuye esa variable entre los puntos de observación?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;La transición entre observaciones puntuales y superficies continuas requiere estadística, conocimiento físico del territorio y herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG).&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-de-una-tabla-a-una-superficie" class="relative group"&gt;1. De una tabla a una superficie &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-de-una-tabla-a-una-superficie" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Imaginemos una red con coordenadas \((x_i,y_i)\) y precipitación \(P_i\). El objetivo es estimar \(P(x,y)\) en lugares donde no existe una observación directa.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Inversión térmica: por qué la temperatura puede aumentar con la altura</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/inversion-termica-estabilidad-atmosfera/</link><pubDate>Mon, 12 Dec 2022 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/inversion-termica-estabilidad-atmosfera/</guid><description>&lt;p&gt;Si has seguido el tiempo en Cantabria con cierta atención, seguro que has notado cómo un cambio de viento puede transformar por completo la sensación térmica o la humedad en pocas horas. Eso tiene mucho que ver con la &lt;strong&gt;inversión térmica: por qué la temperatura puede aumentar con la altura&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-el-comportamiento-normal-de-la-temperatura" class="relative group"&gt;1. El comportamiento normal de la temperatura &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-el-comportamiento-normal-de-la-temperatura" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;En la troposfera, la temperatura suele disminuir con la altura. Sin embargo, ese descenso no es uniforme y depende de las condiciones atmosféricas.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Cómo detectar errores en una serie meteorológica antes de utilizarla</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/datos-meteorologicos-control-calidad/</link><pubDate>Sun, 13 Nov 2022 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/datos-meteorologicos-control-calidad/</guid><description>&lt;p&gt;Los datos meteorológicos parecen números sencillos: temperatura, presión, lluvia o viento. Sin embargo, antes de analizarlos hay que preguntarse si esos números representan realmente el fenómeno atmosférico.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;Un sensor puede fallar, una estación puede cambiar de ubicación o un pluviómetro puede registrar un valor extraño por una obstrucción.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-el-primer-control-valores-físicamente-imposibles" class="relative group"&gt;1. El primer control: valores físicamente imposibles &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-el-primer-control-valores-f%c3%adsicamente-imposibles" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Una temperatura, precipitación o presión puede compararse con rangos plausibles. Esto no demuestra que un dato sea correcto, pero permite localizar candidatos a revisión.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Vorticidad: cómo medir la rotación del aire en la atmósfera</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/vorticidad-circulacion-atmosferica/</link><pubDate>Fri, 14 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/vorticidad-circulacion-atmosferica/</guid><description>&lt;p&gt;Si has seguido el tiempo en Cantabria con cierta atención, seguro que has notado cómo un cambio de viento puede transformar por completo la sensación térmica o la humedad en pocas horas. Eso tiene mucho que ver con la &lt;strong&gt;vorticidad: cómo medir la rotación del aire en la atmósfera&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-una-forma-de-describir-la-rotación" class="relative group"&gt;1. Una forma de describir la rotación &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-una-forma-de-describir-la-rotaci%c3%b3n" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La &lt;strong&gt;vorticidad&lt;/strong&gt; cuantifica la tendencia local de un flujo a presentar rotación. En meteorología es una herramienta fundamental para analizar la dinámica de borrascas, vaguadas, dorsales y corrientes en chorro.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Satélites meteorológicos: cómo observamos la atmósfera desde el espacio</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/sat%C3%A9lites-meteorologicos-teledeteccion/</link><pubDate>Tue, 09 Aug 2022 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/sat%C3%A9lites-meteorologicos-teledeteccion/</guid><description>&lt;p&gt;Si has seguido el tiempo en Cantabria con cierta atención, seguro que has notado cómo un cambio de viento puede transformar por completo la sensación térmica o la humedad en pocas horas. Eso tiene mucho que ver con la &lt;strong&gt;satélites meteorológicos: cómo observamos la atmósfera desde el espacio&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-por-qué-necesitamos-satélites" class="relative group"&gt;1. Por qué necesitamos satélites &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-por-qu%c3%a9-necesitamos-sat%c3%a9lites" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Las estaciones meteorológicas ofrecen información muy detallada en puntos concretos, pero la atmósfera es continua y cubre grandes extensiones.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>La capa límite atmosférica: donde la superficie controla el aire</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/capa-limite-atmosferica-mezcla-superficie/</link><pubDate>Mon, 21 Feb 2022 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/capa-limite-atmosferica-mezcla-superficie/</guid><description>&lt;p&gt;Si has seguido el tiempo en Cantabria con cierta atención, seguro que has notado cómo un cambio de viento puede transformar por completo la sensación térmica o la humedad en pocas horas. Eso tiene mucho que ver con la &lt;strong&gt;la capa límite atmosférica: donde la superficie controla el aire&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-qué-es-la-capa-límite" class="relative group"&gt;1. Qué es la capa límite &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-qu%c3%a9-es-la-capa-l%c3%admite" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La &lt;strong&gt;capa límite atmosférica&lt;/strong&gt; es la región de la atmósfera que responde de forma relativamente rápida a los efectos de la superficie terrestre. La fricción, el calentamiento solar, el enfriamiento nocturno, la evaporación y la rugosidad del terreno modifican intensamente esta capa.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Advección: cómo el viento transporta calor, humedad y otras propiedades</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/adveccion-transporte-horizontal-calor-humedad/</link><pubDate>Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/adveccion-transporte-horizontal-calor-humedad/</guid><description>&lt;p&gt;Si has seguido el tiempo en Cantabria con cierta atención, seguro que has notado cómo un cambio de viento puede transformar por completo la sensación térmica o la humedad en pocas horas. Eso tiene mucho que ver con la &lt;strong&gt;advección: cómo el viento transporta calor, humedad y otras propiedades&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-qué-es-la-advección" class="relative group"&gt;1. Qué es la advección &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-qu%c3%a9-es-la-advecci%c3%b3n" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La &lt;strong&gt;advección&lt;/strong&gt; es el transporte de una propiedad atmosférica debido al movimiento del aire. Puede tratarse de temperatura, humedad, concentración de contaminantes u otras magnitudes.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>La Oscilación del Atlántico Norte (NAO) y su influencia en el tiempo de Europa</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/nao-oscilacion-atlantica-tiempo-europa/</link><pubDate>Mon, 18 Oct 2021 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/nao-oscilacion-atlantica-tiempo-europa/</guid><description>&lt;p&gt;Si has seguido el tiempo en Cantabria con cierta atención, seguro que has notado cómo un cambio de viento puede transformar por completo la sensación térmica o la humedad en pocas horas. Eso tiene mucho que ver con la &lt;strong&gt;la oscilación del atlántico norte (nao) y su influencia en el tiempo de europa&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-qué-es-la-nao" class="relative group"&gt;1. Qué es la NAO &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-qu%c3%a9-es-la-nao" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La &lt;strong&gt;Oscilación del Atlántico Norte (NAO)&lt;/strong&gt; describe parte de la variabilidad de la circulación atmosférica sobre el Atlántico Norte.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Niebla: cómo se forma, qué tipos existen y por qué reduce la visibilidad</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/niebla-formacion-tipos-visibilidad/</link><pubDate>Mon, 19 Jul 2021 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/niebla-formacion-tipos-visibilidad/</guid><description>&lt;p&gt;Si has seguido el tiempo en Cantabria con cierta atención, seguro que has notado cómo un cambio de viento puede transformar por completo la sensación térmica o la humedad en pocas horas. Eso tiene mucho que ver con la &lt;strong&gt;niebla: cómo se forma, qué tipos existen y por qué reduce la visibilidad&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-qué-es-exactamente-la-niebla" class="relative group"&gt;1. Qué es exactamente la niebla &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-qu%c3%a9-es-exactamente-la-niebla" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La &lt;strong&gt;niebla&lt;/strong&gt; es un conjunto de diminutas gotas de agua suspendidas en el aire, cerca de la superficie, que reduce considerablemente la visibilidad horizontal.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>DANA: qué es una depresión aislada en niveles altos y cómo influye en el tiempo</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/dana-depresion-aislada-niveles-altos/</link><pubDate>Sat, 27 Feb 2021 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/dana-depresion-aislada-niveles-altos/</guid><description>&lt;p&gt;Si has seguido el tiempo en Cantabria con cierta atención, seguro que has notado cómo un cambio de viento puede transformar por completo la sensación térmica o la humedad en pocas horas. Eso tiene mucho que ver con la &lt;strong&gt;dana: qué es una depresión aislada en niveles altos y cómo influye en el tiempo&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-qué-significa-dana" class="relative group"&gt;1. Qué significa DANA &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-qu%c3%a9-significa-dana" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Una &lt;strong&gt;DANA&lt;/strong&gt; es una &lt;strong&gt;Depresión Aislada en Niveles Altos&lt;/strong&gt;: una región de aire relativamente frío y bajas presiones que queda separada de la circulación principal de los vientos del oeste en niveles medios y altos de la troposfera.&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>