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Instituto catalan de meteorologia

Previsión meteorológica

El Instituto de Estudios Catalanes fue fundado en 1907. La Sociedad Catalana de Física, Química y Matemáticas se fundó en 1931 dentro de la Sección de Ciencias del Instituto de Estudios Catalanes. Inicialmente, la Sociedad tenía tres ramas: Física y Química; Matemáticas e Ingeniería; y Astronomía, Meteorología y Geofísica.

En 1968 se produjo una reestructuración de la Sociedad Catalana de Física, Química y Matemáticas. La rama de Astronomía, Meteorología y Geofísica se cerró, mientras que la de Física y Química se dividió en dos ramas distintas. Por lo tanto, en esta etapa seguían existiendo tres ramas: Física, Química y Matemáticas e Ingeniería. En 1973, sin embargo, la rama de Matemáticas e Ingeniería se dividió en dos, con lo que ahora hay cuatro ramas, siendo la de Matemáticas una de ellas.

Durante los años setenta y principios de los ochenta, la rama de Matemáticas de la Sociedad Catalana de Física, Química y Matemáticas creció rápidamente, tanto en número de socios como en actividades. Esto llevó a la creación de una nueva sociedad matemática, la Sociedad Catalana de Matemáticas, en 1986.

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Las previsiones meteorológicas son un elemento indispensable para planificar y montar con éxito las competiciones deportivas. Por ello, en abril de 1989, de acuerdo con el COOB'92, el Instituto Nacional de Meteorología elaboró el Plan de Servicios Meteorológicos (PAMOB). En él se incluía la creación del Centro de Meteorología Olímpica, que se constituyó con los medios del Centro de Meteorología de Cataluña y otros recursos humanos y materiales del Instituto Nacional de Meteorología.

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La singularidad del servicio requerido para los Juegos de Barcelona estaba condicionada por tres factores el espacio, ya que los eventos deportivos se celebrarían principalmente en Barcelona y sus alrededores, pero también en otras subsedes bastante alejadas; el tiempo, ya que se iban a celebrar competiciones durante 15 días consecutivos en horario diurno y en su mayoría simultáneos, lo que exigía una amplia gama de previsiones meteorológicas y una gran variedad y frecuencia de mensajes y, por último, el alto grado de sensibilidad de algunos de los eventos deportivos olímpicos -sobre todo los de exterior y muy especialmente las competiciones de vela- a los valores de los parámetros meteorológicos y a sus mínimas variaciones, lo que exigía un gran grado de precisión tanto en las observaciones como en las previsiones y una alta fiabilidad en el funcionamiento del sistema de apoyo.

Predicción meteorológica por radar

De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/29 de octubre de 2007, para acceder a los másteres universitarios es necesario estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Para más información sobre los requisitos de acceso, visite la web de la universidad.

El objetivo general del máster es proporcionar una formación básica en meteorología. La propuesta forma parte de la oferta de másteres profesionales de la UB y se considera una especialización necesaria para los futuros investigadores que quieran especializarse o cursar un programa de doctorado en este campo.El máster está diseñado para que la formación básica de los meteorólogos y expertos en meteorología se adapte a las directrices de la Organización Meteorológica Mundial e incluye materias relevantes en

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¿Quieres saber más sobre este programa, Máster en Meteorología? Rellena el siguiente formulario e incluye cualquier pregunta que tengas. Esta información será enviada directamente a la escuela, y un representante responderá a su consulta.

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La predicción del clima es un problema de condiciones iniciales de forma similar a la previsión meteorológica. Los avances en la inicialización de las previsiones meteorológicas gracias a la mejora de las observaciones, la asimilación de datos y los modelos dinámicos beneficiarán a las previsiones climáticas, ya que las herramientas utilizadas son muy similares. En este contexto, la APP es relevante tanto para las comunidades de previsión meteorológica como climática.

La atmósfera, el océano y el hielo marino interactúan a través de una serie de procesos y mecanismos físicos, desde la apertura a pequeña escala de conductos en el paquete de hielo hasta los impactos a gran escala del retroceso de la capa de hielo. Debido a los fuertes contrastes de las regiones polares, captar estas interacciones puede ser crucial para hacer predicciones acertadas. Por ejemplo, la capa de hielo actúa como una barrera entre la atmósfera y el océano, cuyas temperaturas suelen diferir en más de 20 °C en invierno. La rápida apertura de la capa de hielo puede dar lugar a la liberación de grandes cantidades de calor y humedad con importantes repercusiones en las previsiones meteorológicas.

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El beneficio de la predicción meteorológica y ambiental de las horas a las estaciones en las regiones polares se ha retrasado en cierta medida, debido a la mayor prioridad de la predicción en las regiones de latitud media y tropicales, más densamente pobladas. Los recientes y notables cambios medioambientales en latitudes más altas, como la tendencia de la cubierta de hielo marino, junto con los crecientes intereses gubernamentales y socioeconómicos, exigen ahora mejores previsiones meteorológicas y medioambientales en las regiones polares. El Proyecto de Predicción Polar del Programa Mundial de Investigación Meteorológica acelerará nuestra capacidad para realizar previsiones fiables en las regiones polares.

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