Actividad solar y su asociación con el régimen de lluvias en El Salvador

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.5377/ribcc.v3i6.5948

Palabras clave:

Variabilidad climática, Clima Espacial, Actividad Geomagnética

Resumen

Numerosas publicaciones muestran evidencias sobre los posibles vínculos entre la variabilidad de la Actividad Solar y el clima terrestre, manifestado en acumulados de precipitación pluvial, presión atmosférica y temperatura, entre otros parámetros para diferentes latitudes geográficas y épocas. La variabilidad del clima, incluyendo la tendencia observada, es conocido que tiene una componente dependiente del calentamiento global de origen antropogénico en la era moderna, lo cual al parecer, está modulado por la acción externa del Clima Espacial, el que imprime fluctuaciones ―desde afuera‖, imponiendo ritmos que se superponen a los endógenos, lo que se evidencia en los registros multianuales de las variables climáticas. Se plantea la hipótesis de asociación entre los agentes cósmicos y el clima del planeta. Con este trabajo elaborado durante los años 2016 y 2017, resultado del análisis estadístico clásico de registros de acumulados pluviales de 8 estaciones brindados por la Dirección General del Observatorio Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (DGOA-MARN), hemos querido, como objetivo, mostrar su comportamiento para un período de 45 años (1971-2015) y analizar su posible asociación con la variabilidad de la Actividad Solar y Geomagnética en la región de Centroamérica, para cuya región no hemos encontrado publicaciones originales anteriores donde se acometa dicho análisis. Se muestran los resultados estadísticos clásicos de las series de tiempo obtenidas, para cada una de las Estaciones y en su conjunto, ofreciendo las conclusiones positivas de los autores en cuanto a la validez de la hipótesis de asociación.

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Biografía del autor/a

A. Sol-Sanchez, Colegio de Postgraduados-Campus Tabasco. Mexico

Profesor Investigador Titular. Dr en Ciencias Agricolas Especialidad Foresteria Tropical Area de de Ciencia Vegetal.

P. Sierra-Figueredo, Instituto de Geofísica y Astronomía. Cuba

Investigador Instituto de Geofísica y Astronomía.  Calle 212 # 2906, La Lisa, C.P. 11600, La Habana. Miembro de la Sociedad Iberoamericana de Bioeconomia y Cambio Climático (SYByCC).

E. A. Marinero-Orantes, Universidad de El Salvador. El Salvador

Investigfador Instituto de Investigación Vulcanológica. Instituto de Investigación Vulcanológica, Facultad Multidisciplinaria Paracentral, Universidad de El Salvador, C.P: 1701. Miembro de Sociedad Iberoamericana de Bioeconomia y Cambio Climático (SYByCC).

Citas

BID (2016) Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Perfil de riesgo de desastre por inundaciones para El Salvador / Banco Interamericano de Desarrollo, p. cm. - (Nota técnica del BID; 877). 157 p.

Beer J.; Blinov A. et al. (1990). Use of 10Be in polar ice to trace the 11-year cycle of solar activity, Nature 347, 164 - 166, 1990. doi:10.1038/347164a0.

https://doi.org/10.1038/347164a0

Friis- Christensen E. and Lassen K. (1991). Length of the Solar Cycle: An Indicator of Solar Activity Closely Associated with Climate, Science, New Series, Vol. 254, No. 5032 (Nov. 1, 1991), pp. 698-700.

https://doi.org/10.1126/science.254.5032.698

Giorgi F. (2002). Variability and trends of sub-continental scale surface climate in the twentieth century. Part I: observations, Climate Dynamics (2002) 18: 675-691, https://doi.org/10.1007/s00382-001-0204-x http://www.geomag.bgs.ac.uk/data_service/home.html) https://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/solar-data)

https://doi.org/10.1007/s00382-001-0204-x

Hua Lu et al. (2017). Stratospheric Response to the 11-year Solar Cycle: Breaking Planetary Waves, Internal Reflection and Resonance. Journal of Climate, vol.30, n.18 https://doi.org/10.1175/JCLI-D-17-0023.1. Published Online: 14 June 2017. Corresponding author Email: hlu@bas.ac.uk

https://doi.org/10.1175/JCLI-D-17-0023.1

Jianping D. (2014). A 449 year warm season temperature reconstruction in the southeastern Tibetan Plateau and its relation to solar activity. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. Volume 119, Issue 20 27, October 2014, Pages 11,578-

https://doi.org/10.1002/2014JD022422

Lockwood M. (2012). Solar Influence on Global and Regional Climates. Surv Geophys (2012) 33:503-534, DOI 10.1007/s10712-012-9181-3.

https://doi.org/10.1007/s10712-012-9181-3

Marengo, J., (2004). Interdecadal variability and trends of rainfall across the Amazon basin. Theor Appl Climatol (2004) 78: 79. https://doi.org/10.1007/s00704-004-

https://doi.org/10.1007/s00704-004-0045-8

Meehl G.A.; Arblaster J.M.; Matthes K.; Sassi F. and van Loon H. (2009). Amplificando la respuesta del sistema climatico del Pacífico a la pequeña influencia del ciclo solar de 11 años. Science 325: 1114-1118, 2009

https://doi.org/10.1126/science.1172872

Naomi O. (2004). The Scientific Consensus on Climate Change, Science 03 Dec 2004: Vol. 306, Issue 5702, pp. 1686, DOI: 10.1126/science.1103618.

https://doi.org/10.1126/science.1103618

Oughton, E. J.; A. Skelton, R. B.; Horne, A. W.; Thomson, P. and Gaunt C. T. (2017), Quantifying the daily economic impact of extreme space weather due to failure in electricity transmission infrastructure, Space Weather, 15,65- 83,doi:10.1002/2016SW001491.

https://doi.org/10.1002/2016SW001491

Perone A. et al. (2016). Evidence of solar activity and El Niño signals in tree rings of Araucaria araucana and A. angustifolia in South America., Global and Planetary Change 145 (2016) 1-10.

https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.08.004

Qun Z.; Wen Ch. and Wen Zhou. (2013). Solar cycle modulation of the ENSO impact on the winter climate of East Asia. Journal of Geophysical Research. Volume 118, Issue 11, 5111-5119. 16 June 2013. DOI: 10.1002/jgrd.50453.

https://doi.org/10.1002/jgrd.50453

Sierra P. (2014). Actividad Solar, Clima y Productividad Agrícola. Posibles Vínculos. Estado del Arte de la Bioeconomía y el Cambio Climático. Red CYTED, Red de Bioeconomía y Cambio Climático (REBICAMCLI) Estado del arte de la Bioeconomía y el cambio climático / Red de Bioeconomía y Cambio Climático (REBICAMCLI)

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León, Coordinador. -- León, Nicaragua: Editorial Universitaria, 2014. 312 p.: cuadros y gráficas. P.p. 123-149.

Sierra P., et al. (2016). Régimen de lluvias en El Salvador y su posible asociación con la Actividad Solar. Primer Congreso Iberoamericano de Bioeconomía y Cambio Climático 2016, 17 a 21 de Octubre 2016, Veracruz, México.

Svensmark, H., Bondo T. and Svensmark J. (2009). Cosmic ray decreases affect atmospheric aerosols and clouds, Geophys. Res. Lett., 36, L15101, doi:10.1029/2009GL038429.

https://doi.org/10.1029/2009GL038429

Svensmark, J., M. Enghoff B., Shaviv N. and Svensmark H. (2016).The response of clouds and aerosols to cosmic ray decreases, J. Geophys. Res. Space Physics, 121, 8152-8181, doi: 10.1002/2016JA022689.

https://doi.org/10.1002/2016JA022689

Publicado

2017-09-30

Cómo citar

Sol-Sanchez, A., Sierra-Figueredo, P., & Marinero-Orantes, E. A. (2017). Actividad solar y su asociación con el régimen de lluvias en El Salvador. Rev. Iberoam. Bioecon. Cambio Clim., 3(6), 782–799. https://doi.org/10.5377/ribcc.v3i6.5948

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