La oscilación antártica: su influencia en la variabilidad interanual de la precipitación en Costa Rica
PDF

Cómo citar

Castillo, R. (2021). La oscilación antártica: su influencia en la variabilidad interanual de la precipitación en Costa Rica. Revista De La Academia Colombiana De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales, 45(176), 875–900. https://doi.org/10.18257/raccefyn.1434

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Métricas Alternativas


Dimensions

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo primordial estudiar la influencia que tiene la oscilación antártica (Antartic oscillation, AAO) en la variabilidad climática interanual de la precipitación en Costa Rica. Para llevarlo a cabo en escala mensual, se utilizaron datos de precipitación de estaciones meteorológicas en superficie (1979-2017), de los reanálisis del ECMWF Re-Analysis (ERAInterim) (1979-2017) y de sensores remotos con el Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks-Climate Data Record (PERSIANN-CDR) (1983- 2018). Se calcularon los coeficientes de correlación entre los datos de precipitación y los índices de la AAO y de correlación parcial para descartar el posible forzamiento de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) como modo dominante de la variabilidad climática regional. Asimismo, mediante la técnica de diferencia de composiciones se examinaron los patrones espaciales de teleconexión climática asociados con la AAO con influencia en Costa Rica. Se pudo evidenciar una correlación positiva (negativa) muy marcada de este modo anular con la precipitación, especialmente en el Pacífico central y el Pacífico sur costarricenses (zona norte), durante los meses de diciembre, enero y febrero (DEF) y septiembre, octubre y noviembre (SON) y junio, julio, agosto (JJA), épocas en las cuales se registró el mínimo para el periodo de DEF y los máximos para los periodos de SON y JJA del ciclo anual de precipitación en estas regiones. Los resultados más relevantes fueron los desfases encontrados en las correlaciones más significativas para estos periodos del año (DEF, SON y JJA) con los índices de la AAO para los meses de SON, JJA y marzo, abril y mayo (MAM), respectivamente, los cuales siguieron siendo significativos, a pesar de la posible influencia de ENOS. 

https://doi.org/10.18257/raccefyn.1434

Palabras clave

AAO | Patrones de teleconexión | Correlaciones | ERA-Interim | PERSIANN-CDR
PDF

Citas

Afyouni, S., Smith, S. M., Nichols, T. E. (2019). Effective degrees of freedom of the Pearson’s correlation coefficient under autocorrelation. NeuroImage. 199: 609-625. Doi: 10.1016/j.neuroimage.2019.05.011

Adler, R. F., Huffman, G. J., Chang, A., Ferraro, R., Xie, P. P., Janowiak, J., Gruber, A. (2003). The version-2 global precipitation climatology project (GPCP) monthly precipitation analysis (1979-present). Journal of Hydrometeorology. 4 (6): 1147-1167. Doi: 10.1175/1525-7541(2003)004<1147:TVGPCP>2.0.CO;2

Adler, R. F., Sapiano, M. R., Huffman, G. J., Wang, J. J., Gu, G., Bolvin, D., Xie, P. (2018). The Global Precipitation Climatology Project (GPCP) monthly analysis (new version 2.3) and a review of 2017 global precipitation. Atmosphere. 9 (4): 138. Doi: 10.3390/atmos9040138

Alfaro, E. & Amador, J. A. (1996). El Niño-Oscilación del Sur y algunas series de temperatura máxima y brillo solar en Costa Rica. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 3 (1): 19-26.

Alfaro, E. J. (2000). Response of air surface temperatures over Central America to oceanic climate variability indices. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 7 (2): 63-72.

Alfaro, E. J. (2002). Some characteristics of the annual precipitation cycle in Central America and their relationships with its surrounding tropical oceans. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 9 (2): 88-103.

Alfaro, E. J., Chourio, X., Muñoz, Á. G., Mason, S. J. (2018). Improved seasonal prediction skill of rainfall for the Primera season in Central America. International Journal of Climatology. 38: e255-e268. Doi: 10.1002/joc.5366

Alfaro, E. J. & Cid, L. (1999). Análisis de las anomalías en el inicio y el término de la estación lluviosa en Centroamérica y su relación con los océanos Pacífico y Atlántico Tropical. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 6 (1): 1-13.

Alfaro, E. J. & Soley, F. J. (2009). Descripción de dos métodos de rellenado de datos ausentes en series de tiempo meteorológicas. Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones. 16 (1): 60-75.

Amador, J. A. (1998). A climatic feature of the tropical Americas: The trade wind easterly jet. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 5 (2): 1-13.

Amador, J. A. (2008). The intra-Americas sea low-level jet: Overview and future research. Annals of the New York Academy of Sciences. 1146 (1): 153-188. Doi: 10.1196/annals.1446.012

Amador, J. A. & Alfaro, E. (1996). La oscilación Cuasi-bienal, ENOS y acoplamiento de algunos parámetros superficiales y estratosféricos sobre Costa Rica. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 3 (1): 45-54.

Amador, J. A., Alfaro, E. J., Lizano, O. G., Magaña, V. O. (2006). Atmospheric forcing of the eastern tropical Pacific: A review. Progress in Oceanography. 69 (2): 101-142. Doi: 10.1016/j.pocean.2006.03.007

Amador, J. A., Alfaro, E. J., Rivera, E. R., Calderón, B. (2010). Climatic features and their relationship with tropical cyclones over the Intra-Americas seas. In Hurricanes and Climate Change. P. 149-173. Springer. Dordrecht, Netherlands.

Amador, J. A., Chacón, R. E., Laporte, S. (2000a). Cuenca del Río Arenal: análisis de los eventos La Niña 1988-89 y 1996. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 7 (1): 50-62.

Amador, J. A., Chacón, R. E., Laporte, S. (2003). Climate and climate variability in the Arenal river basin of Costa Rica. In Climate and Water. P. 317-349. Springer. Dordrecht.

Amador, J. A., Durán-Quesada, A. M., Rivera, E. R., Mora, G., Sáenz, F., Calderón, B., Mora, N. (2016a). The easternmost tropical Pacific. Part II: Seasonal and intraseasonal modes of atmospheric variability. Rev. Biol. Trop. 64 (Supplement 1): S23-S57.

Amador, J. A., Rivera, E. R., Durán-Quesada, A. M., Mora, G., Sáenz, F., Calderón, B., Mora, N. (2016b). The easternmost tropical Pacific. Part I: A climate review. Rev. Biol. Trop. 64(Supplement 1): S1-S22.

Amador, J. A., Laporte, S., Chacón, R. E. (2000b). Cuenca del Río Arenal: análisis de los eventos Niño de los años 1992-93, 1994-95 y 1997-98. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 7 (1): 1-20.

Ashouri, H., Hsu, K.-L., Sorooshian, S., Braithwaite, D. K., Knapp, K. R., Cecil, L. D., Nelson, B. R., Prat, O. P. (2015). PERSIANN-CDR: Daily precipitation climate data record from multisatellite observations for hydrological and climate studies. Bulletin of the American Meteorological Society. 96 (1): 69-83. Doi: 10.1175/BAMS-D-13-00068.1

Baldwin, M. P. & Dunkerton, T. J. (1999). Propagation of the Arctic oscillation from the stratosphere to the troposphere. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 104 (D24): 30937-30946. Doi: 10.1029/1999JD900445

Barry, R. G. (1992). Mountain weather and climate. Routledge physical environmental series. pp 38, New York, Taylor & Francis Group.

Carvalho, L. M., Jones, C., Ambrizzi, T. (2005). Opposite phases of the Antarctic oscillation and relationships with intraseasonal to interannual activity in the tropics during the austral summer. Journal of Climate. 18 (5): 702-718. Doi: 10.1175/JCLI-3284.1

Castillo, R. & Amador, J. A. (2020). Precipitation and Temperature in Costa Rica at the End of the Century Based on NEX-GDDP Projected Scenarios. Atmosphere. 11 (12): 1323. Doi: 10.3390/atmos11121323

Castillo, R., Nieto, R., Drumond, A., Gimeno, L. (2014). The role of the ENSO cycle in the modulation of moisture transport from major oceanic moisture sources. Water Resources Research. 50 (2): 1046-1058. Doi: 10.1002/2013WR013900

Castillo, R., Nieto, R., Gimeno, L., Drumond, A. (2019). Influencia de los principales modos anulares hemisféricos y El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en las fuentes de humedad globales de Mesoamérica. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 43 (169): 746-763. Doi: 10.18257/raccefyn.859

Chinchilla, G., Gutiérrez, J., Zárate, E. (2016). Eventos extremos de lluvia ocasionados por empujes fríos que han llegado a Costa Rica en el periodo invernal (NDEF) del año 2000 al 2010: líneas de cortante. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 15 (2): 48-62.

Chinchilla, G., Gutiérrez, J., Zárate, E. (2017). Análisis sinóptico de casos de eventos extremos de lluvia asociados a líneas de cortante de empujes fríos que han llegado a Costa Rica en el periodo invernal. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 16 (2): 48-62.

Coen, E. (1973). El folklore costarricense relativo al clima. Revista de la Universidad de Costa Rica. 35: 135-145.

Coumou, D., Di Capua, G., Vavrus, S., Wang, L., Wang, S. (2018). The influence of Arctic amplification on mid-latitude summer circulation. Nature Communications. 9 (1): 1-12. Doi: 10.1038/s41467-018-05256-8

Dee, D. P., Uppala, S. M., Simmons, A., Berrisford, P., Poli, P., Kobayashi, S., Andrae, U., Balmaseda, M., Balsamo, G., Bauer, P., et al. (2011). The ERA-Interim reanalysis: Configuration and performance of the data assimilation system. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 137 (656): 553-597. Doi: 10.1002/qj.828

Ding, Q., Steig, E. J., Battisti, D. S., Wallace, J. M. (2012). Influence of the tropics on the Southern Annular Mode. Journal of Climate. 25 (18): 6330-6348. Doi: 10.1175/JCLI-D-11-00523.1

Ding, R., Li, J. & Tseng, Y. H. (2015). The impact of South Pacific extratropical forcing on ENSO and comparisons with the North Pacific. Climate Dynamics. 44 (7-8): 2017-2034. Doi: 10.1007/s00382-014-2303-5

Durán-Quesada, A. M., Gimeno, L., Amador, J. (2017). Role of moisture transport for Central American precipitation. Earth System Dynamics. 8 (1): 147-161. Doi: 10.5194/esd-8-147-2017

Durán-Quesada, A. M., Gimeno, L., Amador, J., Nieto, R. (2010). Moisture sources for Central America: Identification of moisture sources using a Lagrangian analysis technique. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. D05103, pp 1-15. Doi: 10.1029/2009JD012455

Efron, B. (2003). Second thoughts on the bootstrap. Statistical Science. 18 (2): 135-140. Doi: 10.1214/ss/1063994968

European Centre for Medium-range Weather Forecast (ECMWF). (2011). The ERA-Interim reanalysis dataset, Copernicus Climate Change Service (C3S). Fecha de consulta: enero de 2021. Disponible en: https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/archive-datasets/reanalysisdatasets/era-interim

Fan, K. (2006). Atmospheric circulation in Southern Hemisphere and summer rainfall over Yangtze River valley. Chinese Journal of Geophysics. 49 (3): 599-606. Doi: 10.1002/cjg2.873

Fan, K. & Wang, H. (2004). Antarctic oscillation and the dust weather frequency in North China. Geophysical Research Letters. L10201, pp 1-4. Doi: 10.1029/2004GL019465

Fernández, W. & Ramírez, P. (1991). El Niño, la Oscilación del Sur y sus efectos en Costa Rica: una revisión. Tecnología en Marcha. 11 (1): 3-10.

Fogt, R. L. & Bromwich, D. H. (2006). Decadal variability of the ENSO teleconnection to the high-latitude South Pacific governed by coupling with the southern annular mode. Journal of Climate. 19 (6): 979-997. Doi: 10.1175/JCLI3671.1

Fujiwara, M., Vömel, H., Hasebe, F., Shiotani, M., Ogino, S. Y., Iwasaki, S., ... Valverde Canossa, J. M. (2010). Seasonal to decadal variations of water vapor in the tropical lower stratosphere observed with balloon‐borne cryogenic frost point hygrometers. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. D18304, pp 1-15. Doi: 10.1029/2010JD014179

Gao, H., Xue, F., Wang, H. J. (2003). Influence of interannual variability of Antarctic oscillation on Mei-Yu along the Yangtze and Huaihe River valley and its importance to prediction. Chinese Science Bulletin (in Chinese). 48 (Suppl. 2): 87-92.

Gillett, N. P., Kell, T. D., Jones, P. D. (2006). Regional climate impacts of the Southern Annular Mode. Geophysical Research Letters. L23704, pp 1-4. Doi: 10.1029/2006GL027721

Giorgi, F. (2006). Climate change hot-spots. Geophysical Research Letters. 33: L08707, pp 1-4. Doi: 10.1029/2006GL025734

Gong, D. & Wang, S. (1999). Definition of Antarctic oscillation index. Geophysical Research Letters. 26 (4): 459-462. Doi: 10.1029/1999GL900003

Hall, C. (1985). América Central como región geográfica. Anuario de Estudios Centroamericanos. Universidad de Costa Rica. 11 (2): 5-24.

Hall, A. & Visbeck, M. (2002). Synchronous variability in the Southern Hemisphere atmosphere, sea ice, and ocean resulting from the annular mode. Journal of Climate. 15 (21): 3043-3057. Doi: 10.1175/1520-0442(2002)015<3043:SVITSH>2.0.CO;2

Hastenrath, S. L. (1967). Rainfall distribution and regime in Central America. Archiv für Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie, Serie B. 15 (3): 201-241. Doi: 10.1007/BF02243853

Hidalgo, H. G., Amador, J. A., Alfaro, E. J., Quesada, B. (2013). Hydrological climate change projections for Central America. Journal of Hydrology. 495: 94-112. Doi: 10.1016/j.jhydrol.2013.05.004

Hidalgo, H. G., Durán-Quesada, A. M., Amador, J. A., Alfaro, E. J. (2015). The Caribbean lowlevel jet, the intertropical convergence zone and precipitation patterns in the Intra-Americas Sea: A proposed dynamical mechanism. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography. 97 (1): 41-59. Doi: 10.1111/geoa.12085

Hidalgo, H. G., Alfaro, E. J., Quesada-Montano, B. (2017). Observed (1970–1999) climate variability in Central America using a high-resolution meteorological dataset with implication to climate change studies. Climatic Change. 141 (1): 13-28. Doi: 10.1007/s10584-016-1786-y

Hidalgo, H. G., Alfaro, E. J., Amador, J. A., Bastidas, Á. (2019). Precursors of quasi-decadal dryspells in the Central America Dry Corridor. Climate Dynamics. 53 (3-4): 1307-1322. Doi: 10.1007/s00382-019-04638-y

Ho, M., Kiem, A., Verdon-Kidd, D. (2012). The Southern Annular Mode: a comparison of indices. Hydrology and Earth System Sciences. 16 (3): 967-982. Doi: 10.5194/hess-16-967-2012

Huang, B., Thorne, P. W., Banzon, V. F., Boyer, T., Chepurin, G., Lawrimore, J. H., Menne, M. J., Smith, T. M., Vose, R. S., Zhang, H.-M. (2017). Extended reconstructed sea surface temperature, version 5 (ERSSTv5): upgrades, validations, and intercomparisons. Journal of Climate. 30 (20): 8179-8205. Doi: 10.1175/JCLI-D-16-0836.1

Huffman, G. J., Adler, R. F., Arkin, P., Chang, A., Ferraro, R., Gruber, A., Schneider, U. (1997). The global precipitation climatology project (GPCP) combined precipitation dataset. Bulletin of the American Meteorological Society. 78 (1): 5-20. Doi: 10.1175/1520-477(1997)078<0005:TGPCPG>2.0.CO;2

Huffman, G. J., Adler, R. F., Bolvin, D. T., Gu, G. (2009). Improving the global precipitation record: GPCP version 2.1. Geophysical Research Letters. L17808, pp 1-5. Doi: 10.1029/2009GL040000

Jian-Qi, S. (2010). Possible impact of the boreal spring Antarctic oscillation on the North American summer monsoon. Atmospheric and Oceanic Science Letters. 3 (4): 232-236. Doi: 10.1080/16742834.2010.11446870

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., et al. (1996). The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological Society. 77 (3): 437-472. Doi: 10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2

Karnauskas, K. B., Seager, R., Giannini, A., Busalacchi, A. J. (2013). A simple mechanism for the climatological midsummer drought along the Pacific coast of Central America. Atmósfera. 26 (2): 261-281. Doi:10.1016/S0187-6236(13)71075-0

Kidston, J., Scaife, A. A., Hardiman, S. C., Mitchell, D. M., Butchart, N., Baldwin, M. P., Gray, L. J. (2015). Stratospheric influence on tropospheric jet streams, storm tracks and surface weather. Nature Geoscience. 8 (6): 433-440. Doi: 10.1038/ngeo2424

L’Heureux, M. L. & Thompson, D. W. (2006). Observed relationships between the El NiñoSouthern oscillation and the extratropical zonal-mean circulation. Journal of Climate. 19 (2): 276-287. Doi: 10.1175/JCLI3617.1

Li, J. & Wang, J. X. (2003). A modified zonal index and its physical sense. Geophysical Research Letters. 30 (12): 1632. Doi: 10.1029/2003GL017441

Liu, T., Li, J., Zheng, F. (2015). Influence of the boreal autumn Southern Annular Mode on winter precipitation over land in the Northern Hemisphere. Journal of Climate. 28 (22): 8825-8839. Doi: 10.1080/16742834.2010.11446870

Liu, J., Yuan, X., Rind, D., Martinson, D. G. (2002). Mechanism study of the ENSO and southern high latitude climate teleconnections. Geophysical Research Letters. 29 (14): 24-1. Doi: 10.1029/2002GL015143

Magaña, V., Amador, J. A., Medina, S. (1999). The midsummer drought over Mexico and Central America. Journal of Climate. 12 (6): 1577-1588. Doi: 10.1175/1520-0442(1999)012<1577:TMDOMA>2.0.CO;2

Maldonado, T., Alfaro, E., Rutgersson, A., Amador, J. A. (2017). The early rainy season in Central America: the role of the tropical North Atlantic SSTs. International Journal of Climatology. 37 (9): 3731-3742. Doi: 10.1002/joc.4958

Maldonado, T., Rutgersson, A., Alfaro, E., Amador, J., Claremar, B. (2016). Interannual variability of the midsummer drought in Central America and the connection with sea surface temperatures. Advances in Geosciences. 42: 35-50. Doi: 10.5194/adgeo-42-35-2016

Marsh, E. J., Bruno, M. C., Fritz, S. C., Baker, P., Capriles, J. M., Hastorf, C. A. (2018). IntCal, SHCal, or a mixed curve? Choosing a 14C calibration curve for archaeological and paleoenvironmental records from tropical South America. Radiocarbon. 60 (3): 925-940. Doi: 10.1017/RDC.2018.16.

Marshall, G. J. (2003). Trends in the Southern Annular Mode from observations and reanalyses. Journal of Climate, 16 (24): 4134-4143. Doi: 10.1175/1520-0442(2003)016<4134:TITSAM>2.0.CO;2

Maurer, E. P., Roby, N., Stewart-Frey, I. T., & Bacon, C. M. (2017). Projected twenty-first-century changes in the Central American mid-summer drought using statistically downscaled climate projections. Regional Environmental Change, 17 (8): 2421-2432. Doi: 10.1007/s10113-017-1177-6

Mittermeier, R. A., Myers, N., Thomsen, J. B., Da Fonseca, G. A., Olivieri, S. (1998). Biodiversity hotspots and major tropical wilderness areas: approaches to setting conservation priorities. Conservation Biology. 12 (3): 516-520. Doi: 10.1046/j.1523-1739.1998.012003516.x

Mora, G. (2017). Climatology of the low-level winds over the Intra-Americas Sea using satellite and reanalysis data. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 16 (1): 15-30.

Mosiño, A. P. & García, E. (1966). Evaluación de la sequía intraestival en la República Mexicana. Proc. Conf. Reg. Latinoamericana Unión Geogr. Int. 3: 500-516.

Nan, S. & Li, J. (2003). The relationship between the summer precipitation in the Yangtze River valley and the boreal spring Southern Hemisphere annular mode. Geophysical Research Letters. 30 (24): 2266. Doi: 10.1029/2003GL018381

Nieto, R., Castillo, R., Drumond, A. (2014). The modulation of oceanic moisture transport by the hemispheric annular modes. Frontiers in Earth Science. 2: 11. Doi: 10.3389/feart.2014.00011

Ortiz-Malavasi, E. (2015). Atlas digital de Costa Rica (CR 2014). Investiga. TEC. 23 (1): 1659-3383.

Poleo-Brito, D., Solano-León, E., Stolz-España, W. (2014a). La oscilación atmosférica MaddenJulian (MJO) y las lluvias en Costa Rica. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 13 (1): 58-74.

Poleo-Brito, D., Solano-León, E., Stolz-España, W. (2014b). La oscilación Madden-Julian y las precipitaciones extremas en Costa Rica. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 13 (1): 5-18.

Poveda, G. & Mesa, O. J. (1999). La corriente de chorro superficial del Oeste (“del Chocó”) y otras dos corrientes de chorro en Colombia: climatología y variabilidad durante las fases del ENSO. Revista Académica Colombiana de Ciencia. 23 (89): 517-528.

Poveda, G. & Mesa, O. J. (2000). On the existence of Lloró (the rainiest locality on Earth): Enhanced ocean-land-atmosphere interaction by a low-level jet. Geophysical Research Letters. 27 (11): 1675-1678. Doi: 10.1029/1999GL006091

Quirós, E. & Hidalgo, H. G. (2016a). Interacción de la zona de convergencia intertropical del Pacífico este con sistemas tropicales. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 15 (2): 33-47.

Quirós, E. & Hidalgo, H. G. (2016b). Variabilidad y conexiones climáticas de la zona de convergencia intertropical del Pacífico este. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 15(1): 21-36.

Romero-Centeno, R., Zavala-Hidalgo, J., Raga, G. (2007). Midsummer gap winds and low-level circulation over the eastern tropical Pacific. Journal of Climate. 20 (15): 3768-3784. Doi: 10.1175/JCLI4220.1

Sáenz, F. & Amador, J.A. (2016). Características del ciclo diurno de precipitación en el Caribe de Costa Rica. Revista de Climatología. 6: 21-34.

Sáenz, F. & Durán-Quesada, A. M. (2015). A climatology of low level wind regimes over Central America using a weather type classification approach. Frontiers in Earth Science. 3: 15. Doi: 10.3389/feart.2015.00015

Sen Gupta, A. & England, M. H. (2006). Coupled Ocean-Atmosphere-Ice Response to Variations in the Southern Annular Mode. Journal of Climate. 19 (18): 4457-4486. Doi: 10.1175/JCLI3843.1

Silvestri, G. E. & Vera, C. S. (2003). Antarctic oscillation signal on precipitation anomalies over southeastern South America. Geophysical Research Letters. 30 (21): 2115. Doi: 10.1029/2003GL018277

Smith, T. M., Reynolds, R.W., Peterson, T. C., Lawrimore, J. (2008). Improvements to NOAA’s historical merged land-ocean surface temperature analysis (1880-2006). Journal of Climate. 21 (10): 2283-2296. Doi: 10.1175/2007JCLI2100.1

Sun, J., Wang, H., Yuan, W. (2009). A possible mechanism for the co‐variability of the boreal spring Antarctic oscillation and the Yangtze River valley summer rainfall. International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society. 29 (9): 1276-1284. Doi: 10.1002/joc.1773

Sun, J., Wang, H., Yuan, W. (2010). Linkage of the boreal spring Antarctic oscillation to the West African summer monsoon. Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II. 88 (1): 15-28. Doi: 10.2151/jmsj.2010-102

Taylor, M. A. & Alfaro, E. J. (2005). Climate of Central America and the Caribbean. In Encyclopedia of World Climatology. P. 183-189. Springer. Netherlands.

Thompson, D. W., Baldwin, M. P., Solomon, S. (2005). Stratosphere-troposphere coupling in the Southern Hemisphere. Journal of the Atmospheric Sciences. 62 (3): 708-715. Doi: 10.1175/JAS-3321.1

Thompson, D. W. & Wallace, J. M. (2000). Annular modes in the extratropical circulation. Part I: Month-to-month variability. Journal of Climate. 13 (5): 1000-1016. Doi: 10.1175/1520-0442(2000)013<1000:AMITEC>2.0.CO;2

Ureña, P., Alfaro, E. J., Soley, F. J. (2016). Propuestas metodológicas para el rellenado de datos ausentes en series de tiempo geofísicas. Guía práctica de uso. Documento Técnico. Fecha de consulta: 16 de enero de 2021. Disponible en: http://kerwa.ucr.ac.cr/, http://kimuk.conare.ac.cr/

Vargas, G. (2001). Las lluvias en América Central: una climatología geográfica. Anuario de Estudios Centroamericanos. 27 (2): 7-19.

Vargas, G. (2004). La escala zonal, regional y local en el análisis del régimen pluviométrico del istmo Centroamericano. Reflexiones. 83 (1): 31-56.

Visbeck, M. (2009). A Station-Based Southern Annular Mode Index from 1884 to 2005. Journal of Climate. 22 (4): 940-950. Doi: 10.1175/2008JCLI2260.1

Wang, H. & Fan, K. (2005). Central‐north China precipitation as reconstructed from the Qing dynasty: Signal of the Antarctic Atmospheric oscillation. Geophysical Research Letters. L24705, pp 1-4. Doi: 10.1029/2005GL024562

Wilks, D. S. (2011). Statistical methods in the atmospheric sciences, Volume 100. Academic Press. Oxford, UK.

Wu, Z., Li, J., Wang, B., Liu, X. (2009). Can the Southern Hemisphere annular mode affect China winter monsoon? Journal of Geophysical Research: Atmospheres. D11107, pp 1-11. Doi: 10.1029/2008JD011501

Wu, Z. W., Dou, J., Lin, H. (2015): Potential influence of the November-December Southern Hemisphere annular mode on the East Asian winter precipitation: A new mechanism. Climate Dynamics. 44: 1215-1226. Doi: 10.1007/s00382-014-2241-2

Xue, F., Wang, H., He, J. (2003). Interannual variability of Mascarene high and Australian high and their influences on summer rainfall over East Asia. Chinese Science Bulletin. 48 (5): 492-497. Doi: 10.1007/BF03183258

Yue, X. & Wang, H. (2008). The springtime North Asia cyclone activity index and the southern annular mode. Advances in Atmospheric Sciences. 25 (4): 673-679. Doi: 10.1007/s00376-008-0673-5

Zárate-Hernández, E. (2013). Climatología de masas invernales de aire frío que alcanzan Centroamérica y el Caribe y su relación con algunos índices árticos. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 12 (1): 35-55.

Zárate-Hernández, E. (2014). Influencia de las masas invernales de aire frío sobre el Chorro de Bajo Nivel del Caribe y sus ramas. Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos. 13 (1): 19-40.

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

Derechos de autor 2021 Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales