Traducido por el equipo de SOTT.net

El agujero de ozono sobre la Antártida sigue intrigando por su inusual patrón esta temporada 2023. El tamaño del agujero de ozono del hemisferio sur tuvo una serie de repuntes a finales de noviembre, tal y como muestran los datos del Servicio de Vigilancia Atmosférica Copérnico (CAMS), en un periodo en el que suele descender hasta su cierre. Este comportamiento plantea interrogantes sobre lo que hay detrás de otra temporada peculiar del agujero de ozono.
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FOTO: Agujero de ozono 2021
El agujero de ozono del hemisferio sur es inusualmente grande, en una época en la que normalmente se reduce hasta su cierre total, generalmente en diciembre. En cambio, desde finales de octubre el área del agujero de ozono prácticamente no ha variado, con una serie de repuntes, manteniéndose en un tamaño de unos 15 km2, para convertirse en el tercero más grande después del 30 de noviembre.

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Área del agujero de ozono del hemisferio sur después del 27 de noviembre. 2023 es la cuarta más grande.
Las previsiones del CAMS indican que el agujero de ozono podría convertirse en diciembre en el mayor jamás observado. La estación ha sido atípica desde el principio, según informa el CAMS, con un temprano aumento de tamaño hasta convertirse en el 6º mayor registrado a partir de 1979. Después de eso, el tamaño del agujero de ozono se redujo rápidamente para volver a un tamaño medio pero alargándose en diferentes momentos, lo que sugiere que el agujero de ozono estuvo en parte fuera del paralelo de 60 grados sur dentro del cual se calcula el área.

Lo más probable es que la situación actual esté relacionada con la dinámica de la estratosfera y el vórtice polar relativamente fuerte, más que con la química, ya que las temperaturas son demasiado cálidas para producir nubes estratosféricas polares, que facilitan el agotamiento químico del ozono. Es probable que el agujero de ozono persista hasta que se rompa el vórtice polar, permitiendo que valores más altos de ozono procedentes de latitudes medias alcancen la estratosfera polar sur.

Los datos de CAMS han mostrado agujeros de ozono inusualmente persistentes y grandes durante las temporadas 2020-2022, con una fecha récord de cierre tardío en 2020 (28 de diciembre, según los datos de CAMS).

El Director de la CAMS, Vincent-Henri Peuch, comenta:"Desde la firma del Protocolo de Montreal, hemos reducido drásticamente la emisión de sustancias que agotan la capa de ozono, dando espacio a la atmósfera para iniciar su recuperación. Se trata de un proceso largo en el que intervienen muchos factores fluctuantes que conviene vigilar para conocer adecuadamente la evolución de la capa de ozono. El éxito del Protocolo de Montreal es un testimonio de lo eficaces que pueden ser las acciones para proteger el clima mundial".


Comentario: Salvo que el agujero de ozono será uno de los mayores jamás registrados...



El comportamiento del agujero de ozono antártico en los últimos años plantea interrogantes sobre el impacto del calentamiento global, que tiende a enfriar las temperaturas estratosféricas, pero también sobre los cambios en la química y la dinámica estratosféricas. También se cree que el agotamiento del ozono está influido por las emisiones de gases de efecto invernadero, los aerosoles volcánicos y de los incendios forestales o incluso los cambios en el ciclo solar.


Recoger observaciones de la estratosfera media y alta es todo un reto y, por tanto, los procesos son más difíciles de comprender en tiempo casi real, por lo que los grandes y duraderos agujeros de ozono de los últimos años, a pesar de la reducción de las emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono, siguen siendo una cuestión a investigar.

También está por determinar si las últimas temporadas de agujeros de ozono están relacionadas con la variabilidad climática o revelan una tendencia a largo plazo que retrasa la recuperación del ozono.

La NASA y la NOAA han declarado el agujero de ozono de 2023 como el duodécimo récord de un solo día y el decimosexto más grande promediado entre el 7 de septiembre y el 13 de octubre. Las distintas agencias utilizan metodologías diferentes para medir el agujero de ozono.

CAMS define el área del agujero de ozono donde los valores totales de la columna están por debajo de 220 Unidades Dobson hacia el polo del paralelo de 60 grados sur.

Según la doctora Amy H Butler, científica atmosférica de la NOAA, las temperaturas estratosféricas podrían marcar mínimos históricos diarios para el periodo del año que estaría impulsando este agujero de ozono inusualmente grande y tardío. La Dra. Butler sugiere, como muchos otros científicos, una posible influencia del vapor de agua inyectado en la estratosfera por el volcán Hunga-Tonga en 2022. Pero el Dr. Butler también apunta a investigaciones que sugieren que los eventos positivos del Modo Anular Sur durante el verano austral pueden retrasar el "calentamiento estratosférico final" que suele cerrar el agujero de ozono. El Modo Anular del Sur positivo son periodos asociados a presiones superiores a las normales en las zonas que rodean la Antártida, e inferiores a la media sobre la Antártida.

Una investigación reciente publicada en Nature Communications se centra en los "Posibles impulsores de los recientes grandes agujeros de ozono antárticos". Se refiere a las peculiares temporadas de agujeros de ozono 2020-2022, con una "reaparición de grandes agujeros de ozono de larga duración sobre la Antártida", según el artículo.


Comentario: Cabe destacar que las temporadas más recientes de agujero de ozono han sido especialmente "peculiares".


Los autores investigan la evolución mensual del agujero de ozono, ya que septiembre se considera un indicador más importante de los cambios en la química atmosférica, mientras que se cree que octubre y noviembre están dominados por la dinámica estratosférica.

La investigación apunta a una ligera tendencia a la recuperación en septiembre, que no se corresponde en octubre y noviembre, que muestran una tendencia negativa desde 2001. Además, en el núcleo del agujero de ozono los investigadores constatan una reducción significativa de la columna total de ozono entre 2004 y 2022.

La capa de ozono protege la vida en la Tierra de la dañina radiación ultravioleta (UV). El agujero de ozono también influye en la circulación atmosférica, sobre todo en el hemisferio sur.

Durante la primavera austral, las sustancias que agotan el ozono acumuladas en la estratosfera interactúan con la radiación solar y las nubes estratosféricas, alimentadas por temperaturas extremadamente frías, creando lo que hoy llamamos agujero de ozono.

En 1987, sólo unos años después de la confirmación de la teoría del agujero de ozono, el Protocolo de Montreal acordó la prohibición de las sustancias responsables del agotamiento de la capa de ozono. El acuerdo se considera el primer esfuerzo global para proteger el Planeta. Y aunque este éxito ha evitado más daños a la capa de ozono, muchos otros factores influyen en su agotamiento y, por tanto, pueden retrasar su recuperación.