¿Puede un asteroide asesino chocan contra la Tierra?

Cuerpos del espacio exterior han llegado a la tierra en el pasado, provocando una destrucción generalizada. Dos ejemplos son el asteroide o cometa que golpeó en el Golfo de México 65 millones de años, creando el cráter de Chicxulub masiva y tal vez conduzca a la extinción de los dinosaurios. Y la bola de fuego que explotó sobre una zona despoblada de Siberia en 1908, aplanamiento árboles 10 millas (16km) en todas las direcciones, y causando un terremoto de magnitud 5,0. Las simulaciones por ordenador demuestran que se trataba de un pequeño asteroide, pero densa que explotó sobre el suelo con la fuerza de varios cientos de bombas atómicas. Si hubiera golpeado una ciudad, la pérdida de vidas habría sido catastrófico.

Puede ocurrir de nuevo? Amplio campo de Infrarrojo de la NASA Encuesta Explorer (WISE), un telescopio en órbita alrededor de la Tierra operado por JPL, hace que la posibilidad de que un asteroide asesino de la tierra sin ser detectados sorprendente mucho menos probable. El observatorio WISE está diseñado para encontrar, rastrear y analizar los asteroides potencialmente peligrosos (PHA), los asteroides en la órbita terrestre baja, con diámetros mayores de 330 pies (100 m). Si miden 330 pies (100 m) hasta 3.300 pies (1 km), se consideran asteroides de tamaño mediano. WISE ya ha localizado 4.200 objetos, con un estimado de 15.000 aún no se señalado. Objetivo de la NASA es el tiempo para completar un estudio de todas las PHA, su tamaño, la composición, trayectoria y grado de amenaza.

Los PHA más grandes y consideradas más peligrosas son aquéllas con diámetros superiores a 3.300 pies (1 km). 911 de un total de 981 existente (93%) de estos asteroides más grandes se han localizado y analizado. Algunas son del tamaño de una pequeña montaña, y si uno fuera a impactar nuestro planeta las consecuencias serían devastadoras. En el pasado, una PHA - uno con un diámetro de 330 pies (100 m) o más - ha golpeado la tierra en el promedio de una vez cada un millón de años. Pero ahora la NASA tiene la capacidad de concentrarse en el envío y la nave espacial robótica de un asteroide en órbita terrestre. Es posible que un vehículo pudiera aterrizar y aplicar el poder suficiente de cohetes para el asteroide amenazante para mover su trayectoria lejos de la tierra.

Cuando se considera que no ha habido víctimas mortales registradas humanos de impactos de meteoritos o asteroides de la historia moderna, pero que más de 1,2 millones mueren cada año en accidentes automovilísticos en todo el mundo, el factor de riesgo de asteroides es excepcionalmente baja en comparación con la conducción de su coche.

Las plataformas de hielo antárticas en Peligro

A pesar de que los glaciares de Groenlandia se están derritiendo a un ritmo rápido, ha sido el punto de vista de la ciencia que las grandes plataformas de hielo y los glaciares de la mayor parte de la Antártida son resistentes al calentamiento global. La teoría ha sido que el continente antártico tiene su propio entorno que le permite reponer su nieve y el hielo lo más rápido que se derrite.

Las plataformas de hielo son plataformas flotantes de hielo que sobresalen de la línea de costa donde los glaciares se encuentran con el océano. Las 43 plataformas de hielo que bordean el continente antártico representan una superficie total de 1,541,700 kilómetros cuadrados (595,250 millas cuadradas). Varían en espesor de 100 a 1.000 metros (330 a 3.300 pies), y actuar como un dispositivo de regulación, disminuyendo la velocidad de flujo de hielo de los glaciares hacia el mar. En el pasado, se ha teorizado que el flujo de los glaciares de la Antártida en las plataformas de hielo y agregue hielo casi al mismo ritmo que las plataformas de hielo pierde al romper el hielo en el borde para formar placas de hielo y icebergs.

Una nueva investigación por satélite por un equipo de científicos del Instituto Alfred Wegener de Alemania, ahora desafía esa teoría, y concluye que las grandes plataformas de hielo de la Antártida están recibiendo cada vez más delgada, y algunos de los más grandes va a desaparecer a finales del siglo. La investigación indica que el agua del océano alrededor de la Antártida se ha estado calentando, haciendo que las placas de hielo que se comportan como los cubos de hielo se redujo en una bebida caliente, la fundición paulatina de la parte inferior. Sin las barreras de hielo actúan como un amortiguador, los glaciares fluyan hacia el océano a un ritmo mucho más rápido, y al mismo tiempo, acelerar el aumento del nivel del mar en todo el mundo.

Las razones exactas para el calentamiento de las aguas del océano Antártico están todavía en estudio, pero la idea preliminar es que el calentamiento global en los trópicos ha aumentado la intensidad y frecuencia de vientos del sur que las corrientes cálidas del océano y los empujan hacia la Antártida.

A principios de la primavera amenaza supervivencia de las especies

The warming of the planet has advanced the date when plants leaf and flower in the spring by up to 6 days in some locations, creating a potential mismatch between the hatching of butterflies, bees, and other animals, and the availability of the food sources they depend on. If these conditions prevail in the future, some species could suffer great population loss, or even disappear altogether.

An example is a species of Rocky Mountain butterfly, which has been studied by biologist Carol Boggs of Stanford for the last 40 years. La floración más temprana de una gran variedad de flores silvestres alpinas que la mariposa depende de la planta pone en mayor riesgo de daños por heladas, lo que puede salir de la mariposa sin el alimento que necesita para sostenerlo, poniendo en peligro la población de la especie.

Most of us think of the first day of spring as March 20, the vernal equinox, the day when daylight and darkness are equal in length. Sin embargo, para phenologists - científicos que estudian el ciclo de vida de plantas y animales - el primer día de la primavera es el primer día que deja aparecer en las plantas.

De acuerdo con estudios realizados por el Dr. Mark D. Schwartz, de la Universidad de Wisconsin, "primera hoja" de primavera en los 48 estados de EE.UU. ahora está apareciendo un promedio de 3 días antes que en el pasado reciente: va del 20 de marzo (1950 - 1980 promedio) al 17 de marzo (1981-2000 promedio).

The difference ranges from 5-6 days early in northern states where winters are colder, to 1-2 days early in California, Texas, and some southeastern states where winter weather is more moderate.

Un estudio realizado por Elizabeth Wolkovich de la Universidad de California en San Diego y Benjamin Cook, de la NASA Goddard Space Flight Center llega a una conclusión similar. Ellos compararon un archivo de todo el mundo observaciones a largo plazo de 1.158 especies de plantas silvestres en cuatro continentes con resultados de su experimento del calentamiento de la planta. They varied the temperature around small plots of plants to gauge how these plants responded to higher temperatures. However, an analysis of historical records showed that leafing and flowering advanced even more than indicated by their laboratory experiments. The archives show an average of 5-6 days per degree of Celsius increase in temperature, which corresponds with the approximate average global surface temperature increase since 1900.

Como el planeta Tierra se calienta, las poblaciones de plantas cada vez más y los animales estarán bajo un mayor estrés. Algunos se adaptan, algunos se colapsará y desaparecerá. Whatever we can do to slow the progress of global warming will give these threatened species more time to adapt to the new conditions, and prevent their vanishing completely.

Terremoto GPS Advertencia de prueba

Una prueba de 3-Estado está llevando a cabo para confirmar que una red basada en el espacio GPS fiable puede proporcionar más rápido de detección de terremotos y tsunamis y la alerta temprana que el método sismológico actualmente en uso. The READI (Realtime Earthquake Analysis for Disaster) program is a collaboration of government agencies and leading universities.

According to a news release from NASA/JPL, “The new research network builds on decades of technology development supported by the National Science Foundation, the Dept. of Defense, NASA, and USGS. La red utiliza en tiempo real las mediciones de GPS a partir de 500 estaciones en todo California, Oregon y Washington. When a large earthquake is detected, GPS data are used to automatically calculate its vital characteristics, including location, magnitude, and fault rupture details.”

Las instituciones que trabajan con el gobierno de EE.UU. en el desarrollo del sistema incluyen la Institución Scripps de Oceanografía de la Universidad Central de Washington, la Universidad de Nevada en Reno, Caltech, UNAVCO en Boulder, Colorado, y UC Berkeley.

El informe establece que la identificación precisa y rápida de los terremotos de magnitud 6.0 y más fuerte es esencial para una respuesta efectiva a los desastres, especialmente para los tsunamis. Un tsunami se forma rápidamente después de un terremoto submarino, y se dirige hacia la tierra a velocidades tan altas como 600 millas por hora (1,000 kilómetros) por hora. Es urgente que las advertencias se emitirán los centros de población cercanos en cuestión de minutos para darle a la gente la oportunidad de trasladarse a un terreno más alto.

La adquisición de datos de forma rápida en la fuerza del terremoto, el tamaño y movimiento de tierra de terremotos muy grandes ha sido un reto para los instrumentos tradicionales de sismológicos, que baja medida el temblor. High precision, second-by-second measurements of ground displacements using GPS have been shown to reduce the time it takes to indentify large earthquakes, and to increase the accuracy and speed of tsunami warnings.

Following a successful test phase, the intent of USGS and NASA is to expand the system to the entire Pacific Basin, which includes the Ring of Fire where most earthquakes and tsunamis occur.

Calentamiento de los océanos 1873-2010

En 1873, el buque de guerra británico HMS Challenger, reinstalado por la Royal Society de Londres y la Royal Navy como un laboratorio oceanográfico, se embarcó en un viaje de 4 años del descubrimiento. Ella navegó a los océanos en todo el mundo, llevando los sondeos de profundidad, perfiles del suelo marino, y la recolección de más de 4.000 especies y muestras de sedimentos. Challenger científicos también tomaron la temperatura del mar en 273 localidades.

En abril de 2012, un estudio realizado por la Institución Scripps de Oceanografía en la Universidad de California en San Diego, en comparación de las temperaturas del océano tomadas por el HMS Challenger 130 años antes con los registrados en los mismos lugares por ARGO, una red de 3.500 de libre flotación robótica boyas visto en todo el mundo, durante el período de 7 años 2004-2010.

At the surface, down to 2,300 ft (700m), the average temperature increase was 1.1°F (0.59°C). La diferencia disminuye con la profundidad, desapareciendo por completo en 5000 pies (1500 m). While the surface increase may not seem large, it is scientifically significant, contributing to the volume expansion of ocean water, and the rise in sea levels around the world. Junto con el 1,5 ° F (0.8 ° C), aumento de la temperatura global del aire durante aproximadamente el mismo período de tiempo, las temperaturas de los océanos más cálidos han acelerado el derretimiento de los casquetes polares y glaciares, y aumentó la velocidad de evaporación del agua de mar y de la formación de nubes , por lo que las tormentas como los huracanes y tornados más grandes y fuertes, y por lo tanto mucho más mortal.

Computer models project a continuing steady increase in both air and ocean temperatures for the remainder of the 21 st Century. Los EE.UU. transbordador espacial Challenger fue nombrado en honor de la nave británica.

Los terremotos grandes, diferentes resultados

On December 26, 2004, a magnitude 9.1 earthquake struck in the Indian Ocean off the coast of Sumatra, triggering a 100-ft (30m) tsunami that swamped the coastlines of Indonesia, Thailand, Burma, Malaysia, India, Sri Lanka, Somalia, Kenya, and dozens of islands. El terremoto y el tsunami se llevó más de 230.000 vidas en los países ribereños del Océano Índico.

A little more than 7 years later, on April 11, 2012, a magnitude 8.6 earthquake struck on the Indian Ocean seafloor not far from the epicenter of the 2004 quake, but the height of the tsunami was only 3 ft (1m). The islands and nations bordering the Indian Ocean reported very little, if any, damage resulting from the small wave. Cinco muertes fueron reportadas, pero tres eran de ataques al corazón y dos de choque. Aunque el terremoto de 2004 fue más fuerte, un 8.6 es lo suficientemente potente como para iniciar un gran tsunami en las condiciones adecuadas.

¿Por qué la gran diferencia? Todo se reduce a localización del epicentro y el tipo de falla. El terremoto de 2004 fue producido por una ruptura de la falla de empuje en la Fosa de Sunda, el límite entre el océano Índico y Australia placa y la placa continental euroasiática, donde la acción de deslizamiento vertical y era violento. Cuando la falla se rompió, una de 1.000 millas (1600 kilometros) de la sección de la placa de empuje Indo-australiana debajo de la Placa Euroasiática y la placa Euroasiática levanta hacia arriba de 50 pies (15 metros), desplazando a millones de toneladas de agua de mar en cuestión de minutos, y la creación del maremoto de gran intensidad que comenzó a rodar hacia la tierra a velocidades de hasta 600 mph (1.000 kilómetros) por hora.

Although the two earthquakes were not far apart in distance, the 2012 earthquake epicenter was on a strike-slip fault within the Indian-Australian Plate, where the slip action was horizontal instead of vertical. The movement on one side of the fault was north northwest, while the movement direction on the other side was south southeast. Cuando la tensión de línea de falla en libertad, el deslizamiento horizontal de sacudida repentina causada pesado, pero dio lugar a la deformación del fondo marino muy poco, muy poco desplazamiento de agua, y un tsunami muy pequeño.

Nuestra tierra temblando

Cuando caminamos por la calle, lo más probable es sentir que estamos caminando en tierra firme. En realidad, según las cifras publicadas por el USGS, nuestro mundo está en constante movimiento debajo de nuestros pies.

Las cifras publicadas por el espectáculo de los Estados Unidos Servicio Geológico de que en los 7 días del 31 de marzo al 6 de abril de 2012, 240 sismos de magnitudes entre 2,5 y 6,2 se produjo en todo el mundo. 207, de los terremotos (87%) se llevó a cabo en algún lugar del Anillo de Fuego del Pacífico, el arco de la convergencia de los límites de las placas tectónicas que rodean la cuenca del Pacífico, desde Nueva Zelanda a Fiyi, a Indonesia, a Japón, a Alaska, el oeste y hacia abajo la costa de América del Norte hasta la punta de América del Sur.

Sin embargo, hay pocos lugares del planeta que son completamente libres del terremoto. 33 de los 240 sismos se produjeron en lugares tan diversos como Oklahoma, Texas, Idaho, Virginia, Puerto Rico, el Caribe, Argelia, Turquía, Pakistán, Tristán da Cunha, Tayikistán, Italia, Grecia y Polonia.

Incluso si un terremoto en algún lugar cerca de usted, usted no puede haber sentido la tierra moverse, porque la mayoría de los 240 sismos registrados en la magnitud 2,5 a 4,0 gama, muchos de los que tienen epicentros profundos bajo tierra. Había dos de magnitud 6.0 o mayor terremotos en el período de 7 días. Uno tuvo lugar cerca de Nueva Guinea, y el otro cerca de Oaxaca, México, una réplica a la magnitud 7,4 que sacudió la región el 20 de marzo de 2012. Un terremoto de magnitud 5.8 del terremoto frente a la isla principal de Japón, Honshu, fue una réplica del terremoto de 9.0 grados que azotó esa zona en marzo de 2011, y provocó el tsunami que se llevó 19.000 vidas.

Los terremotos, grandes o pequeños, poco profundo o bajo tierra-se producen por la presión constante de las placas tectónicas oceánicas del mundo, empujando en contra y resbale por debajo de las placas continentales del mundo. Este proceso de una placa de empuje en el otro continúa día tras día, año tras año. Tensión de falla en la línea se basa cada vez más alto. Menores desvíos de la línea de falla puede producir terremotos pequeños que sirven para aliviar algo del estrés, pero de vez en cuando, una sección de falla en la línea general pasa por una liberación repentina de la tensión acumulada, provocando una importante ruptura o deslizamiento de la falla geológica que da lugar a una terremoto destructivo y, en algunos casos, un tsunami asesino.

Los sismólogos han estado trabajando en maneras de predecir la ubicación y hora de la próxima gran deslizamiento de la falla y el gran terremoto, pero la ciencia aún no ha sido perfeccionado. Sabemos que los terremotos devastadores seguirá a la huelga. Pero todavía no sabemos cuándo y dónde.

Consecuencias del tsunami de Japón

El 11 de marzo de 2011, una línea de ruptura de la falla masiva en la costa noreste de Honshu de Japón Isla provocó un terremoto de magnitud 9,0 y un tsunami que azotó la costa en cuestión de minutos, con olas de hasta 66 pies (20m). Un año más tarde, el Japón ha hecho algunos progresos en el tratamiento de la destrucción sin precedentes, pero aún queda mucho por hacer.

Ciudades y pueblos enteros fueron arrasados. Tres plantas de energía nuclear fueron inundadas por el tsunami, provocando colapso de las barras de combustible y la liberación de las ondas de gases radiactivos a la atmósfera. Las sombrías estadísticas: 19.000 muertos o desaparecidos. Pérdidas económicas: $ 300 millones de dólares, el más grande de un desastre natural. 320.000 personas perdieron sus hogares. 90% de los desplazados permanecen en alojamientos temporales. 370.000 edificios fueron total o parcialmente destruidos. 1.500 niños perdieron a uno o ambos padres. Millones de toneladas de escombros siguen apilados y tienen que ser eliminados.

La persistencia de niveles de radiación elevados han impedido la reconstrucción en muchas comunidades, y han tomado grandes áreas de tierras agrícolas de la producción, afectando el suministro de alimentos del país. El Gobierno puede cerrar el resto de las centrales nucleares del país que ahora suministran el 30% de la energía de Japón. En el lado positivo, el sector manufacturero de Japón se ha recuperado y ha vuelto en plena producción.

Lecciones aprendidas. No construir reactores nucleares en un lugar con una historia de terremotos y tsunamis. Algunas comunidades que se encontraban en el agua volverá a generar más hacia el interior. De los que se reconstruirá en la costa, tales como aldeas de pescadores, un rompeolas que eran fácilmente violada por el tsunami será reconstruido más alto y más fuerte.

Lecciones no aprendidas. El gobierno sigue siendo lento en responder a la crisis, y en la comunicación de toda la situación a sus ciudadanos.

 

Terremoto en México Anillo de Fuego

The Magnitude 7.4 earthquake that struck southern Mexico on March 20, 2012, at 12:02 pm local time did not cause any deaths or serious injuries, according to authorities. However, 60 homes in villages close to the epicenter collapsed and another 800 homes were badly damaged. Miles de personas fueron reportados sin hogar. The strong shock was felt 200 miles (320km) away in Mexico City, where high rises swayed, a bridge collapsed, and people took to the streets.

El epicentro se localizó cerca de la costa del Pacífico entre Acapulco y Oaxaca, a una profundidad de 9.8 millas (15.8 kilometros), en una zona sísmicamente activa, donde la Placa de Cocos, una subdivisión de la Placa del Pacífico, está metiendo debajo de la Placa de América del Norte. Since 1973, 15 earthquakes of Magnitude 7.0 or greater have occurred within 300 miles (500km) of the epicenter, including the September, 1985, Magnitude 8.0 that killed 10,000, injured 30,000, and left 100,000 homeless.

El límite convergente entre la Isla del Coco y las placas de América del Norte es una sección del Anillo de Fuego del Pacífico, una cadena de los límites de placas tectónicas que se extiende desde Nueva Zelanda a Indonesia, a Japón, a Alaska, y abajo de la costa del Pacífico hasta la punta del Sur América. Plate slippages along this arc are constantly causing earthquakes, starting tsunamis, and fueling volcanic eruptions.

El deshielo y los mares hinchadas

Usando las mediciones a partir de dos satélites sincronizados, un equipo de investigación de la Universidad de Colorado informa que durante el período de 7 años desde 2003 hasta 2010, 4.3 billones de toneladas de hielo del mundo se fundieron y desembocaba en el mar, contribuyendo a una media pulgada (1,3 cm) de aumento en el nivel de los océanos de todo el mundo. Como el clima global se dejan de calentarse, el agua del océano también se calienta y se expanda. Casquetes polares de la Tierra, los glaciares y las capas de hielo se derriten a un ritmo cada vez más rápido y los océanos del mundo seguirá creciendo. El extremo superior de un rango de aumento del nivel del mar previsto por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático indica que los océanos podría aumentar en 2 pies (60 cm) para el año 2100. Otros modelos de cambio climático prevén aumentos de 3,3 pies (1 m) o más. En cualquier caso, las comunidades del litoral y las islas de baja altitud será un riesgo significativo para el final del siglo.

El derretimiento del permafrost acelera el calentamiento global

Permafrost ártico que en los últimos años descongelado por sólo unos pocos centímetros cada verano, ahora se descongela a una profundidad de 10 pies, liberando toneladas de CO2 y el metano que se han congelado y atrapado en la tundra durante los últimos 30.000 a 40.000 años.

  Esa información estaba contenida en un estudio publicado en la revista Nature escrito por La Red de Investigación de carbono del permafrost, un grupo de 41 ganadores del Premio Nobel científicos internacionales sobre el clima. El estudio estima que en los próximos 30 años, 45 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero se liberan en la atmósfera terrestre a partir del derretimiento del permafrost, se suma a los 300 mil millones de toneladas esperadas de eructar en el aire en todo el mundo de la quema de carbón, petróleo y natural gas durante el mismo período.

  Científico principal del estudio, Edward Schuur, de la Universidad de la Florida, pronostica que las emisiones de CO2 adicionales verter a la atmósfera, el calentamiento global va a pasar del 20% al 30% más rápido que el de las emisiones de combustibles fósiles por sí solos. Los científicos se refieren al proceso como un ciclo de retroalimentación. La quema de combustibles fósiles hasta velocidades de calentamiento global y el deshielo del permafrost. El permafrost descongelado se libera más CO2, haciendo que el ciclo de calentamiento global para acelerar aún más rápido.

 

 

 

La temporada de tornados primeras huelgas

Los tornados arrasó el sur de Illinois el 28 de febrero y 29 de 2012, matando a 12 personas, devastando la ciudad de Harrisburg, IL, y dañando Branson, MO y otras ciudades en Missouri, Kansas y Oklahoma. Tormentas más violentas el 1 de marzo y 2 de la destrucción de propagación en el sur de Indiana, Ohio, Alabama, Kentucky y Tennessee, teniendo un período adicional de 35 vidas y destruyendo cientos de casas y negocios. Más destrucción se prevé que el frente atmosférico se mueve hacia el este. La temporada de tornados 2012 está consiguiendo un comienzo inusualmente temprano. Históricamente, la temporada de tornados en los Estados Unidos comienza en marzo, y se acelera en abril y mayo. Inicio temprano de este año se atribuye al calentamiento inusualmente aire húmedo fluye en el centro del país desde el Golfo de México y la mezcla con el aire frío de las montañas Rocosas. El calentamiento global puede ser un factor contribuyente.

2011 fue la segunda temporada de tornados más mortífero en la historia de EE.UU., teniendo más de 550 vidas y cuesta más de $ 30 mil millones en daños y perjuicios. Joplin, MO y Tuscaloosa, AL fueron especialmente golpeados por los tornados F5 embalaje velocidades del viento superiores a 200 mph (300kph). Es demasiado pronto para decir si el 2012 será tan malo, pero la temporada de 2012 está empezando rápido y ya está demostrando ser una costosa en términos de vidas perdidas y daños a la propiedad. El ciclo climatológico La Niña, con temperaturas de los océanos de enfriamiento en el Pacífico medio, se considera que es una de las causas de este tipo de fenómeno meteorológico.

Ciclo de Vida del Sol

Una eyección de masa coronal, o llamarada solar mayor, entró en erupción en la corona del sol el 22 de enero de 2012, el envío de una masa de los protones altamente cargadas que fluyen hacia la tierra en 5 millones de millas por hora (8,000,000 kilómetros) por hora. La sacudida chocar con la Tierra el 24 de enero, provocando espectaculares auroras boreales se muestra en Noruega, Alaska y otras zonas del Ártico y la Antártida. Originalmente se pensó la expulsión era lo suficientemente fuerte como para interrumpir las comunicaciones por satélite, pero no hubo informes de problemas.

Esta actividad solar sirve como un recordatorio de que los que vivimos en el planeta Tierra hoy en día son un montón de suerte. Estamos a mitad de camino entre el origen de nuestro Sol 4.7 mil millones de años, y su desaparición probable que 5 mil millones de años más tarde. Es un momento en que el rango de temperatura y disponibilidad de agua hacen posible que la tierra para apoyar a un animal floreciente y la vida vegetal.

It was not always so. Scientists believe our earth was formed about 4.5 billion years ago from the same space dust and gasses that formed the sun. But the sun was too cool to support life until a billion years ago, when it became strong enough to allow life to begin developing. In another 5 billion years the sun will begin its transformation into a red giant, the phase of a star's life when it runs out of hydrogen fuel and expands before its core finally collapses and the star contracts into a cool, white dwarf. However, long before the transition to red giant begins, earth will gradually become too hot to support life. Water, including the oceans, will evaporate and earth will become an uninhabitable desert. Some scientists estimate that phase could come as early as 1.4 billion years from now.

A few facts about the sun. It is a relatively small star located in the Orion arm of the Milky Way galaxy. It is 109 times the size of the earth, but weighs proportionately much more. Its mass is estimated at 330,000 times that of the earth. The sun is 93 million miles from our planet (150 million kilometers). Its composition is 98% hydrogen and helium, and 2% other chemical elements, including carbon, nitrogen, and oxygen. Its surface temperature is 5,770° Kelvin, or 9,930°F. Its core temperature is 15,600,000°K, or 28,000,000°F. The sun's surface temperature is slowly rising, and its brightness increases 10% every one billion years.

¿La raza humana es capaz de escapar a su destino mediante la reubicación a otro planeta? Kepler de la NASA del telescopio por satélite ha estado buscando el espacio ultraterrestre para las pruebas de planetas que orbitan otras estrellas. Kepler ya ha identificado a miles de estos cuerpos planetarios, pero hasta ahora sólo un planeta parece estar ubicado en la zona llamada Ricitos de Oro - la distancia correcta de su estrella para tener el rango de temperatura que podría sustentar la vida. La composición del planeta no se conoce, y si tiene o no agua no se conoce. Incluso si el planeta perfecto fueron descubiertos, la humanidad jamás podría desarrollar la tecnología para el transporte seguro de millones de seres humanos de años luz a través del espacio?

Aquí en esta tierra, Es cierto que tenemos que hacer frente a terremotos, volcanes, tsunamis, inundaciones, incendios, sequías, y docenas de otros desastres naturales y provocados por el hombre. Además la enfermedad y muchos desafíos de la vida. Pero son, sin embargo la suerte de vivir en un planeta bajo un cálido sol, con el aire, el agua y el suelo que hace posible que la vida florezca. ¿No sería genial si las naciones, razas, religiones, tribus y clanes de la tierra, grandes y pequeños, podrían resolver sus diferencias y concentrarse en hacer que nuestro planeta especial en un lugar mejor para todos.

Cambio Climático Acelerando

Tres estudios recientes indican que el cambio climático está aquí para quedarse, se está acelerando, y que traerá grandes cambios ecológicos a nuestro mundo.

Las emisiones globales de dióxido de carbono crecieron un 5,9% en 2010, el más grande de año a año salto desde la revolución industrial comenzó hace más de 200 años. Esta información se basa en un estudio publicado en diciembre de 2011, por el Global Carbon Project, una colaboración internacional de científicos de seguimiento de las tendencias en este campo. La quema de carbón representa más de la mitad de las emisiones anuales. En 2010, la combustión de combustibles fósiles (carbón y petróleo) envió 9 mil millones de toneladas de carbono a la atmósfera terrestre.

Los Estados Unidos, que desde hace años produce más CO2 que cualquier otro país, ahora cae en el segundo lugar detrás de China, aunque los EE.UU. sigue a la cabeza de las emisiones per cápita. En 2010, las emisiones totales de carbono en los EE.UU. fueron de 1,5 millones de toneladas, mientras que China invirtió 2,2 millones de toneladas en el aire. Los países en desarrollo como China e India constituyen el 57% de las emisiones de carbono. El estudio concluye que esta tendencia de las emisiones de carbono siempre crecientes que hacen que sea difícil si no imposible, detener el cambio climático severo en las próximas décadas.

¿Cuáles son algunos de los efectos inmediatos ya largo plazo de esta tendencia?

Un informe de diciembre de 2011, sobre la base de un modelo climático equipo el cambio desarrollado por investigadores del JPL de la NASA y Caltech, en Pasadena indica que a finales del siglo 21, "... el cambio climático modificará las comunidades de plantas que cubren casi la mitad de la superficie terrestre. "A medida que el planeta se calienta el clima, especies animales y vegetales en las zonas templadas migran hacia las regiones polares o en las elevaciones más altas. Estas migraciones se enfrentarán las especies migratorias en contra de las especies ya que habitan en las zonas más frías para su supervivencia. Muchas de las especies existentes en la actualidad va a desaparecer.

Como dice el informe, "Las proyecciones de los modelos pintar un retrato de aumentar el cambio ecológico y el estrés en la biosfera de la tierra, con muchas especies vegetales y animales que se enfrentan la creciente competencia por la supervivencia ... La mayor parte de la superficie terrestre que no está cubierta por el hielo o en el desierto se espera que experimente por lo menos un cambio del 30% de la cobertura vegetal - los cambios que requieren los seres humanos y los animales para adaptarse y reubicar a menudo ".

Algunas áreas del mundo va a cambiar más que otros. Entre las áreas proyectadas para someterse al mayor grado de cambio son las regiones del Himalaya y la meseta tibetana, al este del África ecuatorial, Madagascar, el Mediterráneo, el sur de América del Sur, y los Grandes Lagos y áreas Great Plains de América del Norte. Para citar el informe, "Las áreas de mayor sensibilidad ecológica y los cambios bioma se encuentran en las zonas con los cambios climáticos más dramático." Esto será particularmente cierto en América del Norte altitudes altas ya lo largo de las fronteras de los bosques del norte.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la Cuarta Evaluación, que fue utilizado en la simulación de la NASA, los proyectos de los niveles de gases de efecto invernadero se duplicará, y la temperatura global aumentará 3,6 a 7,2 ° F (2 a 4 ° C) para el año 2100, la misma temperatura rango de calentamiento que se produjo tras el último máximo glacial cerca de 20.000 años atrás, pero 100 veces más rápido. El informe presenta un panorama de un planeta mucho más cálido, con zonas húmedas son mucho más húmedas y zonas secas son mucho más seco.

Una señal de lo que vendrá es la increíble cantidad de derretimiento del hielo que se vive en Groenlandia, la mayor parte de los cuales se encuentra dentro del Círculo Polar Ártico. Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Ohio informó que una red de 50 estaciones GPS muestra que Groenlandia está aumentando a medida que las capas de hielo que cubrían esta masa de tierra durante miles de años continúan derritiéndose a una velocidad sorprendentemente rápida. Se estima que en el año 2010 solamente, Groenlandia perdió 100 millones de toneladas de hielo a través de fusión rápida. Algunas áreas del sur de Groenlandia, subieron más de 2 pulgadas (6 cm) como el peso del hielo disminuye. El rápido derretimiento del hielo los flujos de agua en el océano, lo que contribuye a la subida del nivel del mar y representa una creciente amenaza para las comunidades costeras e islas de baja altitud en todo el mundo.

Parece que hay acuerdo entre los principales científicos que la actividad humana está acelerando el ciclo natural de calentamiento global. Para citar el informe de la NASA, "El aumento de 2010 consolidó la tendencia de las emisiones de las emisiones cada vez más crecientes de que el miedo los científicos hacen difícil, si no imposible, para evitar un cambio climático severo en las próximas décadas." La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Durban , Sudáfrica, a principios de diciembre de 2011, al que asistieron representantes de 190 países, produce un rayo de luz en la batalla para frenar el ritmo de las emisiones de carbono. Por primera vez, China, India y Estados Unidos acordaron respetar un tratado de reducción de emisiones a que se elaboró ​​y firmó en 2015, y que entrará en vigor en 2020. Esperemos que la cantidad de recorte de emisiones con el tiempo acordado será suficiente para hacer una diferencia. El tiempo lo dirá.

2011 EE.UU. Tab de los Desastres Naturales: $ 53 mil millones

En sus primeros 10 meses de 2011 ya ha establecido un nuevo récord de Estados Unidos para el número de desastres naturales que cuestan por lo menos mil millones de dólares en daños a la propiedad. 14 eventos se produjeron en 2011, comparado con el 9 en el año 2008, el año próximo más alto.

2011 vio calamidades naturales en muchos países en todo el mundo. La
terremoto y el tsunami en Japón, los terremotos de Turquía, la sequía en
China y la hambruna en África todos tomaron un peaje pesado en ambas vidas perdidas y
daños a la propiedad. Un reasegurador líder a nivel mundial registra pérdida económica de
los desastres naturales ya había superado $ 265000000000 a partir de finales de junio, con
un año y medio todavía por recorrer. Que superaron las pérdidas para todo el año de 2005,
la mayor pérdida del año anterior a 2011. Debido a que las estadísticas finales para muchos de estos
desastres mundiales aún no han sido publicados, en este artículo se centrará sólo en
los desastres naturales que ocurrieron en los Estados Unidos durante los primeros diez
meses de 2011.

Según los datos recientemente publicados por el National Climatic Data Center, una división de la NOAA, 14 desastres naturales que causan al menos $ 1 mil millones cada uno en la pérdida de la propiedad golpeó los EE.UU. entre enero y octubre de este año. El daño por evento van desde $ 1000 millones más para la tormenta tropical Lee en septiembre, a $ 26 millones de dólares para la destrucción infligida por la severa
tormentas y tornados asesinos que asolaron el sudeste y medio oeste de
Abril y mayo.

La pérdida de la vida, por supuesto, es la parte más trágica de cualquier desastre natural. Tuscaloosa
y Joplin sufrió pérdidas especialmente duros. En los primeros 10 meses de 2011, 675
muertes se atribuyeron a los desastres naturales en los Estados Unidos. Se espera
que en los próximos años, se salvarán vidas por la mitigación de los desastres más
la planificación. Eso incluiría el fortalecimiento de los códigos de construcción en el propenso a los desastres
áreas, y la creación de la restricción en las tierras vulnerables a los desastres naturales,
como las llanuras de inundación y laderas. Planear con anticipación para reducir las pérdidas de los desastres naturales
es una prioridad de varios organismos de las Naciones Unidas.

Aquí están los 14 desastres naturales por un total de $ 56,3 mil millones entre enero y octubre de 2011:
Día de la marmota tormenta de nieve - 2 de febrero las condiciones de Blizzard con vientos de hasta 60 mph (100 km) y las bajas temperaturas azotaron una amplia franja de los EE.UU. desde Albuquerque a Nueva York.. Chicago fue especialmente golpeado con 2 pies (60 cm) de nieve en 24 horas, cerrando el aeropuerto O'Hare y casi paralizando la ciudad. La tormenta causó 36 muertes, y daños de la tormenta se estimó en $ 3,9 mil millones.

DERECHO tormentas de viento - 4 de abril y 5 de una serie de 40 mph (70 kph) las tormentas de viento.
asociado con una línea de turbonada violenta se trasladó a través del Medio Oeste y en
la costa este. Estos fueron llamados vientos de Derecho, un término que significa vientos que soplan constantemente de alta en una dirección durante períodos prolongados. La misma tormenta generó tornados en Arkansas, Kentucky y Mississippi. La cifra de muertos fue de 9. Costos de los daños fueron de US $ 2,5 mil millones.

Tormentas y tornados en Iowa -. 8-11 abril, una tormenta de gran alcance sobre el medio oeste desató una serie de tornados. El más fuerte de ellos era un enorme ¾ de milla (1,2 km) de ancho embudo que azotó Mapleton, Iowa, el 9 de abril, dejando un 3,5 millas (6 km) rastro de destrucción total. Por suerte, no se reportaron muertes de esta tormenta, pero daños de la tormenta llegó a $ 2,25 mil millones.

Oklahoma a Carolina del Norte tornados -. Abril 14 a 16 Una severa tormenta del Medio Oeste ha creado un grupo de tornados fuertes que se movían a través de 16 estados de Oklahoma a la costa este. El área alrededor de Raleigh, Carolina del Norte, fue especialmente golpeado por un tornado, con velocidades superiores a 165 mph en embudo (275kph). 45 personas murieron en la cadena de tormentas. Los daños ascendieron a US $ 2 mil millones.

Tornados en Ohio -. De abril de 19 a 21 Una gran tormenta de Midwest produjo 61 tornados en un período de 3 días. El 20 de abril, un tornado arrasó la ciudad de Oregon, Ohio, dejando graves daños, pero no hubo heridos ni víctimas mortales. Las pérdidas ascendieron a US $ 1 mil millones.

Brote de abril de Super Tornado 25 a 30. Uno de los brotes mortíferos tornados en la historia de EE.UU. fue en los estados del sureste durante este período de 6 días. El 27 de abril, 188 tornados en Alabama, Arkansas, Mississippi, Georgia y Virginia, 5 de ellos valorados EF5 con vientos superiores a 200 mph en embudo (340kph). 343 personas murieron, 239 de ellos en Alabama, donde la ciudad universitaria de Tuscaloosa, se han abatido. Los daños ascendieron a US $ 9 mil millones.

Missouri y Oklahoma, los tornados - 22 de mayo a 24 en 22 de mayo, un vórtice de múltiples EF5 tornado azotó Joplin, Missouri, con vientos alcanzando un máximo de 250 mph (400kph), matando a 162 personas y destruyendo una gran parte del suroeste. Joplin. Dos días más tarde, en El Reno, Oklahoma, fue devastada por uno de los tornados muchos que azotaron el estado. 8 personas murieron y más de 60 resultaron heridas. Los daños ocasionados por los dos eventos: $ 8 billones.

Vientos de Illinois graves - Junio ​​16-22 fuertes tormentas eléctricas y tornados EF3 golpeó la parte superior de los llanos. Zona de Chicago, la ciudad de Wheeling, IL sufrieron graves daños. No se reportaron muertes, pero el daño fue de $ 1,25 mil millones.

Las inundaciones del río Mississippi -. Abril y mayo de fuertes lluvias de las tormentas de primavera más de deshielo por encima del promedio envió torrentes de agua en el río Mississippi y sus afluentes, provocando inundaciones masivas desde Illinois hasta Louisiana. Una muerte se atribuyó al evento. Los daños a los edificios, infraestructura y tierras de cultivo superaron los US $ 5 mil millones.

La sequía y los incendios forestales en Texas -. Curso de Texas ha estado encerrado en una sequía de un año de duración que se ha hecho un gran daño a la agricultura, la ganadería y la economía en general. Los incendios forestales quemaron 3 millones de hectáreas en todo el estado. 91% del estado se ha declarado en una sequía extrema o excepcional por el USDA. Los daños hasta el momento un total de $ 5,2 mil millones.

Missouri River & Souris River floods – spring & summer. The Missouri River and its tributaries started cresting and overflowing their banks in June, causing bridge and highway closings, crop losses, and evacuations by thousands of people in 7 Upper Midwest states. The flooding persisted through much of the summer. In North Dakota, the Souris River crested at a hundred-year high in late June, flooding parts of Minot. 11,000 people had to be evacuated. Losses for both events came to $2 billion. 5 lives were lost.

Hurricane Irene – August 26 to 28.
Irene hit North Carolina on Aug. 27 with 85 mph (140kph) winds, moved off the coast, came ashore again in Long Island as a 65 mph (108kph) tropical storm. The storm dropped 8 to 12 inches (30cm) of rain, causing major flooding in several northeastern states. The storm took 46 lives. Wind and flood damage totaled $7.2 billion.

Tropical Storm Lee – September 4 to 8. Lee came ashore in Louisiana with a wind speed of 45 mph (75kph). Wind damage was minor, but this extremely wet storm dropped 10 inches (25cm) of rain on southeastern states. It moved north into Pennsylvania and Western New York where it rained nearly 8 inches (20cm) in 24 hours on ground already saturated by Hurricane Irene. The Susquehanna River rose 20 ft in 24 hours, flooding Binghamton, NY and several Pennsylvania cities. 13 people died. Damages exceeded $1 billion.

Noreste de tormenta de nieve -. 29 de octubre y 30 Durante este período de 48 horas, la nevada más grande de octubre en 200 años se extendió por los estados del noreste, con fuertes vientos y hasta 2,6 pies (76 cm) de nieve. El monstruo de tormenta de nieve dejó sin electricidad a 3 millones de hogares en Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts y New Hampshire. Miles de hogares seguían sin energía semana más tarde. La tormenta resultó en 27 muertes y más de $ 3 mil millones en daños.

Se puede hacer algo tomake desastres naturales menos destructiva? Muchos lugares en todo el mundo están adoptando las medidas de mitigación de desastres naturales. Por ejemplo, las áreas susceptibles a daños por terremotos fuertes, como Japón y California, han añadido los estrictos requisitos de seguridad del terremoto a sus códigos de construcción en los últimos 50 años. Todas las nuevas estructuras comerciales, escuelas, carreteras y puentes han sido construidos para las nuevas especificaciones, y miles de millones de dólares se han gastado las escuelas de readaptación mayores, edificios comerciales, puentes, autopistas y pasos a desnivel. Todavía hay víctimas y pérdidas de propiedades cuando un terremoto de gran magnitud afecta estas áreas, pero las muertes, lesiones y daños a la propiedad se han reducido en gran medida sobre los ocurridos en los terremotos anteriores, cuando la escuela no reforzada y edificios de oficinas se derrumbó, causando la muerte y captura de miles de personas.

Si el mismo principio de exigir a los códigos de construcción más seguras se podría aplicar a las áreas que experimentan frecuentes huracanes, tornados, tormentas de nieve e inundaciones, muchas vidas podrían salvarse y pérdida de propiedad reducido en gran medida. Un estudio reciente de NOAA sobre el cambio climático estudio indica que las tormentas en el futuro va a durar más y ser mucho más intensa. Eso parece que sea más urgente que nunca para prepararse para los desastres naturales mediante la construcción de estructuras resistentes a las tormentas y la construcción en los lugares correctos.

Desastres tendemos a olvidar

El 23 de octubre de 2011, un terremoto de magnitud 7.2 golpeó el este de Turquía matando a cientos, y destruyó o dañó miles de edificios. The quake occurred on the Ercis Fault, the same fault line that produced the 1988 Armenian earthquake that killed 25,000.

El terremoto Erciş en Turquía es un recordatorio de que los desastres naturales ocurren con frecuencia, año tras año, y en todas partes del mundo. Algunos están cubiertos por grandes medios de comunicación en gran profundidad y de largo períodos de seguimiento, y permanecer en la mente del público durante años. Pero otros desastres de alto poder destructivo, aunque informado por los medios de comunicación en el momento, se olvidan pronto por el público en general.

Among the natural disasters during the last ten years that are most remembered by the public, and were most covered by the media, were: the 2004 Indonesian earthquake and tsunami that killed over 200,000 and flattened villages and vacation resorts on the Indian Ocean shoreline; Hurricane Katrina that flooded New Orleans in 2005, killing 1,800 and costing close to $100 billion in property loss and reconstruction; the Haiti earthquake in 2010 that killed over 300,000; and the Japan earthquake and tsunami of 2011 that damaged nuclear facilities and wiped out coastal villages and cities, while taking 20,000 lives.

Estos eventos tuvieron una amplia cobertura, con razón, debido a la cifra de muertos muy alto, las deslocalizaciones las terribles secuelas y la masa, y el hecho de que las cámaras y los testigos estuvieron presentes para grabar las escenas dramáticas y traumáticas como sucedieron.

Also reported by the media during the past 10 years, but now largely forgotten, were many other natural disasters that took a heavy toll of life and property and had a devastating impact on their local regions. Estos incluían:

2003 Iran earthquake . El 26 de diciembre de 2003, un terremoto de magnitud 6,6 cerca de
leveled the city of Bam in Southeastern Iran. The quake struck at 5:26 am
local time at a shallow depth of 10k (6.2 mi), and the epicenter was in close
proximity to this city of 100,000. Tres cuartas partes de las casas de Bam eran
completely destroyed, mainly due to mud brick construction, and another 20%
badly damaged. Sólo unos pocos edificios quedaron en pie. An estimated 30,000
personas murieron y otras 30.000 resultaron heridas. In addition, in the greater Bam
region, 100,000 were left homeless in freezing winter weather. Debido a Teherán
se encuentra en la misma falla importante como Bam, el gobierno iraní, durante un tiempo,
consideró trasladar la capital del país a un lugar más seguro. La falla de Bam es
uno de los varios que marca la conjunción de la árabe y la tectónica euroasiática
placas. La placa Arábiga está empujando en la placa de Eurasia a una velocidad de 3 cm
(1 pulgada) por año, causando una acumulación constante de estrés fallo en la línea.

2005 Un terremoto en Cachemira. In northwest Pakistan, on October 8, 2005, a magnitude 7.6 earthquake struck the Kashmir Valley near the borders of India and Afghanistan. Se estima que 86.000 personas murieron en deslizamientos de rocas y se derrumbó casas de adobe. Hundreds of thousands of homeless had to spend a bitterly cold winter in tent cities hastily provided by international aid. El área afectada fue sólo 100 km (62 millas) de la capital de Islamabad, Pakistán, y se encuentra en el sistema mismo fallo general de Bam. Even worse, Kashmir is situated at a three-plate junction where the Arabian Plate and the Indian Plate thrust into the giant Eurasian Plate, making the area very unstable. Para su crédito, la prensa dio amplia cobertura a los esfuerzos internacionales que proporcionan más de 5 dólares EE.UU. millones de dólares en ayuda a esta zona devastada.

2008 Cyclone Nargis . El 2 de mayo de 2008, el ciclón Nargis golpeó Birmania tropical con vientos sostenidos de 105 mph (165kph), con ráfagas hasta de 135 mph (215kph). 138,000 died, according to official Burmese reports, although an additional 55,000 were reported missing and many other deaths were confirmed in outlying areas. La cifra de muertos era considerado muy reportados por la prensa. There was more media coverage of the Burmese government's refusal to let relief supplies and aid organizations into the country, than of the devastation caused by the cyclone.

2008 Sichuan Earthquake . 10 días después de que el ciclón Nargis arrasó la vecina Birmania, el 12 de mayo de 2008, un terremoto de magnitud 8.0 sacudió la provincia china de Sichuan. El epicentro fue 12 millas (19k) de profundidad en la falla de Longmenshan en una región montañosa de Sichuan, en el borde oriental de la meseta tibetana. The quake ruptured 186 miles (300 kilometers) of the fault line and was felt in Shanghai, over 1,000 miles away. Esta línea de falla en la India y de las placas tectónicas se encuentran Eurasia es geológicamente muy activa. 68.000 personas murieron en el terremoto, un adicional de 18.000 fueron listadas falta, y entre 5 y 10 millones quedaron sin hogar.

2010 Ola de calor de Rusia. En julio de 2010, un canto masivo de alta presión llamado de alto el bloqueo se instaló en una estancia prolongada en el Ukraineand los estados bálticos, el bloqueo de los vientos que fluyen normalmente en dirección oeste a esa época del año. El resultado fue el verano más caluroso de la historia rusa, con temperaturas que alcanzan los 42 ° C (108f), además de una sequía durante todo el verano, y los incendios forestales persistentes que produjeron una densa niebla, humo en la mayor parte de Rusia. En Moscú, la visibilidad se limitaba a unos pocos cientos de metros, y en toda Rusia millones de personas sufrieron los efectos de la inhalación de humo. Antes del verano había pasado, 56.000 personas habían muerto como resultado directo del calor y el smog.

¿Es la naturaleza del evento en sí mismo o la cantidad de cobertura mediática del evento que nos hace recordar algunos de los desastres naturales y olvidarse de los demás? No oímos más acerca de las catástrofes que nos afectan más directamente o más cerca de casa? Or is it decision making by media managers that assigns greater importance to one natural disaster over another? ¿O sólo algunos de los desastres parecen ser más importante y más dramático que otras y por lo tanto reciben más atención? Maybe a little bit of all of the above.

Los huracanes están haciendo más fuerte?

Estudios recientes modelos indican que mientras que el promedio de huracanes en el Atlántico por año probablemente no aumentará a finales de siglo, la intensidad y la cantidad de lluvia producida por la tormenta es muy probable que aumente. El calentamiento global está pensado como una contribución a estos cambios. Como el clima se calienta, las temperaturas cálidas del océano, causando aumento de la evaporación y la formación de nubes.

Un estudio realizado en 2008 por el Geofísico de la NOAA de fluidos Laboratorio de Dinámica, revisado por última vez en agosto de 2011, indica que el calentamiento global es muy probable lograr estos resultados: (1) un aumento del 2% al 11% en la intensidad de los huracanes, (2) una duplicación en el frecuencia de muy intenso - Categorías 4 y 5 - los huracanes, (3) aumento de las tasas de precipitación que los huracanes actuales, con un aumento proyectado de 20% a menos de 100 km (60 millas) del centro de la tormenta, (4) ningún incremento en el número de las tormentas al año, (5) cambios serán graduales, y probablemente no detectable durante varias décadas.

El huracán Irene y Tropical Storm Lee, los dos de 2011 las tormentas tropicales que tocaron tierra en el territorio continental de Estados Unidos hasta el 13 de septiembre no fueron tan intensos como se había previsto, sino que eran hacedores de lluvia pesada y causó cuantiosos daños materiales y un número de muertes.

Irene, que comenzó como una onda tropical en la costa occidental de África, creció a un huracán de categoría 3 en el Caribe, pero se había reducido a una categoría 1 cuando tocó tierra el 27 de agosto en Carolina del Norte con una velocidad del viento de 85 millas por hora ( 140kph). Después de ir de nuevo al mar, Irene hizo a tocar tierra en Nueva Jersey, y había sido degradado a tormenta tropical cuando tocó tierra tercero en Brooklyn, NY. Las fuertes lluvias asociadas con la tormenta causó inundaciones en Nueva Jersey y Vermont. 55 personas murieron como consecuencia de la tormenta. La pérdida de la Propiedad se estimó en $ 10 mil millones.

Lee comenzó como depresión tropical en el Golfo de México y pasó a ser una tormenta tropical el 2 de septiembre. Se llegó a la costa de Luisiana el 03 de septiembre, con vientos sostenidos de 45 mph (80 km), pero fue una tormenta de movimiento lento y muy húmedo, depositando 11 pulgadas (28 mm) de lluvia en Nueva Orleans y Mobile, en las primeras 24 horas. El seguimiento del Norte, la entrega de 13 pulgadas (33 mm) a las partes de Pennsylvania, haciendo que el río Susquehanna, a la cresta de poco más de 42 pies (13m), el más alto jamás registrado. Wilkes-Barre, PA y Binghamton, Nueva York sufrió pérdidas sustanciales de las inundaciones.

Anteriormente, la tormenta tropical Arlene, la primera de la temporada, produjo fuertes lluvias en varios estados de México, provocando deslizamientos de tierra que mataron a 22.

Mientras esto ocurría en América del Norte, el tifón golpeó Talas Japón. Es, también, fue una de baja intensidad, la tormenta de lento movimiento que produjo la lluvia muy pesada. Velocidad del viento no superior a 65 mph (100 km), pero algunas partes de Japón recibió 79 pulgadas (2.000 mm) de lluvia entre el 03 de septiembre y 8 de septiembre. 59 personas murieron y 50 estaban desaparecidas como consecuencia de las inundaciones y deslizamientos de tierra de las montañas.

La marejada no fue un factor en cualquiera de Irene o Lee, pero en huracanes más fuertes, más personas mueren a causa de la marejada que por los fuertes vientos. Una oleada de la tormenta se crea por la acumulación de viento de la superficie del océano más alto que el nivel del mar común. La baja presión en el centro del sistema de tiempo tiene un efecto secundario en la acumulación de la mar y la energía del oleaje. Un huracán de categoría 4 tiende a construir una de 18 pies (5,5 m) aumento, pero durante el huracán Katrina en 2008, las olas de 20 a 30 pies (6,1 a 9,1 m) se registraron a lo largo de partes de la costa del Golfo de EE.UU..

Los huracanes y todos los ciclones tropicales comienzan como un grupo de tormentas que se desplazan sobre las cálidas aguas oceánicas registrarse 80F (26C) y mayor. Tormentas eléctricas se forman en áreas de convergencia de vientos. Frente a la costa occidental de África, los vientos ecuatoriales norte y sur chocan entre sí y obligar a la humedad del aire caliente a elevarse y se condensan para formar formaciones de tormentas de racimo llamadas perturbaciones tropicales. Como una perturbación tropical crece y se organiza, más vapor de agua condensa en el aire que se eleva, causando que la presión de aire en la superficie a caer.

As more warm moist air rises and condenses, the storm system increases in size, the surface pressure drops further, and the storm becomes a tropical depression . The earth's rotation can impart a spin to the storm clouds at this point, causing even more warm moist air inside the spiral to rise and condense, enlarging the storm area, and increasing the storm's wind speed. The formation becomes a tropical storm when wind speed reaches 39 mph to 73 mph (62-117 KPH). The storm becomes a category 1 hurricane when the wind strengthens to 74 mph to 95 mph. Here are the hurricane categories:

Categoría          Wind MPH        KPH                   Surge Ft            Metros

1                       74 to 95            118-152            5                       1.5

2                       96 to 110          153-176            8                       2.4

3                       111 to 130        177-208            12                     3.7

4                       131-155            209-248            18                    5.5

5                       155 +                 248 +                  18 +                    5.5 +

Tropical Cyclones are called hurricanes in the Atlantic, typhoons in the Western Pacific, and cyclones in India and Australia. Even though the North American Eastern and Gulf Coasts have experienced many highly destructive hurricanes, tropical cyclones with even more devastating consequences have occurred in the Bay of Bengal, where much of Bangladesh and parts of India are low-lying wetlands and wide open to storm surge damage. The northern end of the Bay of Bengal is funnel shaped, and storm surges become tidal bores that sweep many miles inland. The Bhola cyclone in 1970 had sustained winds of 140 MPH (224 KPH) and a storm surge of 35 feet (10.7m). 500,000 died. In April, 1991, a similar storm in the same area killed 150,000. The biggest storm surges recorded occurred in India in 1839 when a 40-ft (12.2m) surge killed 300,000; and in Bathurst Bay in Queensland, Australia in 1899 when a 42-ft (12.8m) surge killed 400. It was reported at the time that dolphins and fish were found atop cliffs surrounding Bathurst Bay.

One of the most notorious typhoons in American military history hit Okinawa in October, 1945, two months after the end of World War II. A large segment of the US naval task force that had been assembled for the invasion of Japan was still anchored in Buckner Bay on the east coast of Okinawa. Typhoon Louise, which had developed south of Guam, took a sudden unexpected turn and headed straight for Okinawa, giving the fleet no advance warning and no time to put to sea. The typhoon struck with sustained winds of 100 MPH (160 KPH), gusting to 120 MPH (192 KPH). Waves in the bay rose to 35 ft (10.7m). The fleet task force was devastated. 12 ships were lost, 222 went aground, and more than 30 were badly damaged. 83 sailors were dead or missing, and another 100 badly injured. It was fortunate for the Allies that the surrender had already been signed. The crippled task force would have been hard pressed to carry out its mission had it been called upon to do so. Damage on the island, where 200,000 troops had been massed for the invasion of Japan, was equally severe. Roads were washed out. Supply depots were blown down, scattered, and drenched by seawater blowing across the island. Aircraft and landing strips were badly damaged. Most islanders and many soldiers took refuge in Okinawa's many caves.

Typhoons changed the course of history in 13 th century Asia. The Mongolian leader Kublai Khan ruled all of mainland Asia, including Mongolia, China, and what is now Korea. The only Asian nation Kublai Kahn hadn't conquered was Japan. In 1274, he assembled a fleet of hundreds of ships and thousands of soldiers and set out to invade the Japanese islands. Off the coast of Japan a typhoon struck the invading force. Most of the wooden ships were demolished and the rest retreated to the mainland. The Japanese called the typhoon Kamikaze , or divine wind. In 1281, Kublai Khan tried again, this time with thousands of ships and a hundred thousand soldiers. Once again a typhoon intervened, wrecking the invading fleet. Kublai Khan made no further attempt to conquer Japan. Twice, the Kamikaze divine wind had saved the Japanese empire. The Kamikaze pilots of World War II were named after the wind that saved Japan.

This is an updated revision of one of this website's earlier articles.