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    Item type:Publication,
    Summertime precipitation extremes and the influence of atmospheric flows on the western slopes of the southern Andes of Perú
    (John Wiley and Sons Ltd, 2022)
    Martínez Castro, Daniel
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    Silva Vidal, Yamina F.
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    Villalobos Puma, Elver
    Although climatologically dry, the western slopes of the southern Andes of Peru (WSA) can experience precipitation extremes (PEs) during the summer (December–February) resulting in great economic and human losses. Generally, WSA has a positive upslope gradient in precipitation, meaning more rain falls at higher elevations, but observations have shown this gradient can become negative with higher rainfall near the coastal cities. In this study we analyse 2000–2019 regional atmospheric patterns associated with different upslope precipitation gradients and PEs in WSA using principal component analysis methods and surface station observations. Results show important changes in the atmospheric circulation patterns during the occurrence of PE events. A prevailing pattern of negative southerly wind anomalies and regional warming of the southeastern Pacific Ocean leads to significant increases in moisture along the coast of WSA. Eastern moisture flows associated with the presence of the Bolivian High are observed at upper levels of the atmosphere and transport water vapour from the Amazon to the western side of the Andes. Additionally, there is a blocking effect aloft in response to an intense gradient of geopotential height that attenuates the easterly circulations. These large-scale mechanisms act to concentrate high precipitable water amounts and high levels of convective available potential energy in the troposphere which favours the vertical velocities essential to trigger PEs. These results increase our knowledge of the large-scale characteristics of PEs to help with forecasting these impactful events and protecting the more than 1.8 million people living in WSA.
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    Item type:Publication,
    Spatial and Temporal Distribution of Black Carbon in Peru from the Analysis of Biomass Burning Sources and the Use of Numerical Models
    (Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023)
    Martínez Castro, Daniel
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    Moya Álvarez, Aldo Saturnino
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    Silva Vidal, Yamina F.
    Este estudio evalúa la distribución espacial y temporal del carbono negro (Black Carbon, BC) proveniente de la quema de biomasa en el Perú y países vecinos durante el periodo 2018–2020, con especial énfasis en el año 2019. Mediante simulaciones del modelo WRF-CHEM y análisis de trayectorias con el modelo HYSPLIT, se identificaron los glaciares más afectados por la deposición de BC, especialmente el glaciar Huaytapallana. Los resultados muestran un aumento significativo de incendios en el Perú a partir de julio, con picos entre agosto y septiembre, coincidiendo con mayores concentraciones de BC en la atmósfera. Se observó una fuerte correlación entre el número de focos de quema y la Profundidad Óptica de Aerosoles (AOD) registrada en el observatorio de Huancayo. Ucayali fue la región con mayor número de focos, mientras que las mayores emisiones se originaron en el sur de Loreto. El modelo mostró que el transporte de BC se produce predominantemente de norte a sur, afectando principalmente a las cordilleras de Huaytapallana, Huagoruncho y Vilcabamba, mientras que la Cordillera Blanca presentó concentraciones menores. Este análisis permite comprender mejor el impacto de las emisiones de BC en los ecosistemas glaciares del país.
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    Item type:Publication,
    Surface energy exchanges and stability conditions associated with convective intense rainfall events on the central Andes of Peru
    (Elsevier B.V., 2025)
    Silva Vidal, Yamina F.
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    Villalobos Puma, Elver
    El estudio analiza los patrones de precipitación, el balance de energía superficial y los gradientes atmosféricos verticales en el Observatorio Geofísico de Huancayo, ubicado en el valle del Mantaro, en los Andes centrales del Perú, utilizando datos entre 2018 y 2022, además de registros climáticos históricos desde 1965. Los resultados muestran que las lluvias ocurren principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche, con una marcada diferencia entre las estaciones seca y lluviosa. Asimismo, se investigaron 21 eventos de precipitación intensa asociados a actividad convectiva mediante pluviómetros, radar MIRA-35c y datos satelitales GPM-IMERG. El trabajo también evaluó los flujos turbulentos de energía y el desempeño del modelo atmosférico ARPS, encontrando diferencias entre las estimaciones del modelo y las observaciones reales. Antes de los eventos convectivos intensos se identificaron aumentos en el flujo de calor sensible y en el flujo horizontal de momento, así como cambios en la humedad y en la dinámica de la capa límite atmosférica, lo que sugiere que estas variables pueden servir como indicadores tempranos de lluvias intensas. En conjunto, el estudio resalta la importancia de comprender la dinámica atmosférica para mejorar la predicción meteorológica y la preparación frente a eventos climáticos extremos.