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Cuántos días en obidos

Aveiro (pronunciación portuguesa:  [aˈvejɾu] o [aˈvɐjɾu] (escuchar)) es una ciudad y un municipio de Portugal. En 2021, la población era de 80.880 habitantes,[1] en un área de 197,58 kilómetros cuadrados (76,29 millas cuadradas):[2] es la segunda ciudad más poblada de la Región Centro de Portugal (después de Coimbra). Junto con la ciudad vecina de Ílhavo, Aveiro forma parte de una aglomeración urbana que incluye 120.000 habitantes, lo que la convierte en una de las regiones más pobladas por densidad de la Región Norte, y centro primario de la Comunidad Intermunicipal de Aveiro y Baixo Vouga. Administrativamente, el presidente del gobierno municipal es José Ribau Esteves, elegido por coalición entre el Partido Socialdemócrata y el Centro Democrático Social, que gobierna las diez freguesias (parroquias) civiles.

La presencia de asentamientos humanos en el territorio de Aveiro se extiende al periodo asociado a los grandes dólmenes de la prehistoria, existentes en la mayor parte de la región[3] El topónimo latinizado ''Averius'' deriva de la palabra celta aber (río-boca, etim.< brithonic *aber < Proto-Celtic *adberos, compárese Welsh Aberystwyth)[4].

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Temperaturas medias máximas y mínimas en invierno en AveiroDicEneroFeb30°F30°F35°F35°F40°F40°F45°F45°F50°F50°F55°F55°F60°F60°F65°F65°F70°F70°F75°F75°FFallSpringJan 1557°FJan 1557°F41°F41°FDec 159°FDec 159°F44°F44°FFeb 2960°FFeb 2960°F43°F43°FJan 157°FJan 157°F42°F42°FFeb 157°FFeb 157°F42°F42°F

La figura siguiente muestra una caracterización compacta de las temperaturas medias horarias en invierno. El eje horizontal es el día, el eje vertical es la hora del día y el color es la temperatura media para esa hora y ese día.

Temperatura media horaria en invierno en AveiroDicEneroFeb12 AM12 AM2 AM4 AM4 AM6 AM6 AM8 AM8 AM10 AM10 AM12 PM12 PM2 PM2 PM4 PM6 PM8 PM10 PM12 AM12 AM12 AM12 AM12 PM2 PM4 PM6 PM8 PM10 PM10 PM12 AM12 AMOtoñoPrimavera muy fríofríofríofríofrío

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El invierno en Aveiro experimenta una disminución gradual de la nubosidad, con el porcentaje de tiempo que el cielo está nublado o mayormente nublado disminuyendo del 52% al 47%. La mayor probabilidad de cielo cubierto o muy nublado es del 55% el 16 de diciembre.

Como referencia, el 16 de diciembre, el día más nublado del año, la probabilidad de cielo nublado o mayormente nublado es del 55%, mientras que el 20 de julio, el día más despejado del año, la probabilidad de cielo despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado es del 87%.

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9:00 AM-10:00 AM, Martes 2007, The TurretsJoint Session 1 Symposium Welcome and Northeast Fire Perspectives (Joint between the Seventh Symposium on Fire and Forest Meteorology and the Northeast Forest Fire Protection Compact Forest Science Working Team)Chair: Timothy J. Brown, DRI, Reno, Nevada

10:30-12:00, Martes 2007, The TurretsSesión conjunta 2 Aplicación de las ciencias meteorológicas y climáticas a la gestión de los incendios forestales (conjunta entre el Séptimo Simposio sobre incendios y meteorología forestal y el Equipo de trabajo de ciencias forestales del Pacto para la protección contra los incendios forestales del noreste)Presidente: Kerry R. Anderson, Servicio Forestal Canadiense, Edmonton, AB Canadá

10:45 AMJ2.2OK-FIRE: Un sistema de apoyo a la toma de decisiones basado en la meteorología para gestores de incendios forestales en Oklahoma J. D. Carlson, Oklahoma State Univ., Stillwater, OK; y R. Jabrzemski, S. Blackburn, y J. M. Wolfinbarger

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11:00 AMJ2.3A Collaborative Fire Weather Training Endeavor Involving the National Weather Service and the Northeast Compact Eric C. Evenson, NOAA/NWS, South Burlington, VT; y R. J. Schiesser y S. Hogan

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Con el avance del cambio climático, las sequías se han convertido en los últimos años en un peligro hidrometeorológico crítico de alto impacto a nivel mundial, y particularmente en Europa (Spinoni et al., 2018). En combinación con anomalías de alta temperatura, el déficit de precipitaciones ha causado grandes costes económicos, sociales y ambientales en los años 2003, 2010 y 2018 (Bastos et al., 2020), por ejemplo, a través de pérdidas de cosechas (Spinoni et al., 2018) o una caída en la producción de generación de energía (renovable) (Naumann et al., 2021). Las proyecciones climáticas muestran que se esperan más daños para finales del siglo XXI (Spinoni et al., 2018). Sin embargo, las diferencias regionales entre eventos individuales de sequía son altas (Beillouin et al., 2020) y, por lo tanto, requieren la identificación de puntos geográficos calientes de sequías bajo el cambio climático.

En este estudio, presentamos el análisis de sequías meteorológicas en un SMILE que consiste en 50 simulaciones de un RCM sobre Europa. Aprovechamos el conjunto de datos del SMILE para evaluar las señales de cambio climático de la ocurrencia de sequías sobre Europa bajo la consideración de su alta variabilidad interna. Analizamos los puntos calientes regionales y la frecuencia, severidad y duración de las sequías utilizando el PNI. Las tendencias climáticas para el futuro lejano bajo el escenario RCP8.5 se comparan con el clima actual y preindustrial. La comparación con un estado climático preindustrial es posible gracias al empleo de novedosas simulaciones pi-control, que acompañan al SMILE. Éstas permiten relacionar las condiciones de sequía actuales y las tendencias futuras con un mundo contrafactual sin cambio climático antropogénico. La elección de un índice de sequía simple y la comparación con una referencia preindustrial alinea directamente este estudio con fines de comunicación y divulgación. Hasta donde sabemos, este estudio es el primer análisis específico de las sequías en Europa que emplea un SMILE de un RCM de alta resolución para evaluar la incertidumbre de la variabilidad climática interna.

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