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Grabado el 6 de agosto de 2020 a las 9:00 a.m.

AQ Tech Talk: Pronóstico e impactos del polvo del Sahara

Serie: Charla técnica sobre la calidad del aire
MARCADOR

Cada año, en verano, las partículas de polvo del desierto del Sahara son suspendidas por fuertes vientos y transportadas a través del Océano Atlántico hasta los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Comúnmente conocido como la Tormenta de Polvo del Sahara (o Capa de Aire del Sahara), este evento transatlántico trae niveles nocivos para la salud de PM 2.5 y PM 10 a algunas ciudades, cambios en la química de la formación de nubes y mucha atención por parte de los medios. El seguimiento, la modelización y el estudio de los efectos regionales de este fenómeno permitirán a los científicos y administradores de la calidad del aire investigar mejor los impactos de la tormenta de polvo del Sahara y comunicarlos de manera efectiva al público.

El Dr. Colarco del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA y el Dr. Raga del Centro de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Nacional Autónoma de México examinan la ciencia que ocurre en torno a la Tormenta de Polvo del Sahara. tomarán un deep dive sobre la tecnología de la NASA que tenemos para rastrear los aerosoles, los beneficios del enfoque multimodelo de la Cooperativa Internacional para la Predicción de Aerosoles (ICAP) para el pronóstico global de aerosoles y los resultados de la investigación que examina la calidad del aire y los impactos de la formación de nubes en fases mixtas en el planeta. Península de Yucatán.

Ponentes:

  • Dr. Pedro Colarco -Científico investigador en física, Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA; Copresidente de la Cooperativa Internacional para la Predicción de Aerosoles (ICAP)

El Dr. Peter Colarco es un científico investigador físico en el Laboratorio de Dinámica y Química Atmosférica del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. Dirige la investigación sobre las distribuciones y propiedades de los aerosoles atmosféricos y sus impactos en el tiempo y el sistema climático de la Tierra. Sus principales herramientas de investigación son los modelos de circulación atmosférica global y las observaciones de teledetección. El Dr. Colarco implementó y acopló el módulo de aerosol que se utiliza actualmente para pronósticos y simulación climática casi en tiempo real en el modelo del sistema terrestre GEOS-5 de la NASA. Participa en numerosos estudios para validar las representaciones de aerosoles de los modelos del sistema terrestre, incluido el desarrollo de simuladores detallados de observaciones de teledetección, más recientemente para los sensores espaciales CALIOP y OMI. También está desarrollando nuevas representaciones de aerosoles estratosféricos en GEOS-5. El Dr. Colarco ha sido investigador principal de varios esfuerzos de investigación financiados por la NASA y es autor o coautor de más de 50 artículos revisados ​​por pares. Ha apoyado varias campañas aéreas de la NASA como pronosticador y planificador de vuelos. El Dr. Colarco es además copresidente de la Cooperativa Internacional para la Predicción de Aerosoles (ICAP), un esfuerzo de base para coordinar las actividades de los centros globales de predicción de aerosoles, desarrolladores de modelos y proveedores de datos.

  • Dra. Graciela B. Raga – Profesor, Universidad Nacional Autónoma de México; Científico sénior, Grupo de investigación de interacciones a micromesoescala

La Dra. Graciela B. Raga obtuvo una licenciatura en Meteorología en la Universidad de Buenos Aires, Argentina (junio de 1983) y un doctorado. en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Washington en Seattle, EE.UU. (febrero de 1989). Después de trabajar en Toronto, Canadá y Manchester, Reino Unido, se incorporó al Centro de Ciencias Atmosféricas de la UNAM en 1995. Actualmente es Científica Senior y Jefa del grupo de investigación Interacciones Micro-Mesoescala, compuesto por 3 científicos jóvenes y alrededor de 10 graduados. y estudiantes de pregrado. Como profesora de la UNAM ha impartido numerosos cursos a lo largo de los años y ha supervisado el trabajo de 4 estudiantes de pregrado, 10 de maestría y 7 de doctorado, así como de 8 científicos postdoctorales.

Sus principales líneas de investigación incluyen temas en Contaminación del aire, Microfísica de aerosoles, Carbono negro, Microfísica, dinámica, química y electrificación de nubes, Meteorología de mesoescala y ciclones tropicales, Interacciones aerosol-nube-clima, Contaminantes/forzadores climáticos de vida corta. Tiene más de 90 publicaciones revisadas por pares (ORCID: 0000-0002-4295-4991).

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