Mié. Jun 24th, 2026

La borrasca Leonardo provoca casi 600 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema, Cádiz

La borrasca Leonardo provoca casi 600 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema, Cádiz

Impacto de la Borrasca Leonardo en Grazalema

Calle convertida en río en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo.

Calle convertida en río en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo. – Joaquín Corchero –

La situación meteorológica en Grazalema

El municipio de Grazalema, en la Sierra de Cádiz, ha registrado un total de 575,3 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las 23:30 horas del miércoles, a causa de la borrasca Leonardo que afecta a la comunidad andaluza. En los últimos diez días, se han acumulado cerca de 1.300 litros por metro cuadrado en esta localidad serrana.

Condiciones meteorológicas únicas

Según la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la sierra de Grazalema es conocida por ser uno de los lugares más lluviosos de su entorno. Este fenómeno se debe a que el pueblo se encuentra a 900 metros sobre el nivel del mar, en una zona donde los vientos del oeste chocan cerca de la cima, lo que se canaliza a través del Corredor del Boyar, que tiene una geometría cóncava.

Mecánica del viento en la región

La canalización de los vientos húmedos del Atlántico (del oeste) por el corredor del Boyar intensifica el viento, creando un efecto similar al efecto Venturi, donde a menor área se alcanza mayor velocidad de viento. La Aemet ha explicado que el ascenso forzado del viento húmedo por las montañas provoca un enfriamiento del aire, facilitando así la condensación que resulta en un aumento de las precipitaciones a barlovento.

Impacto en la dinámica del viento

Además, se ha señalado que el ascenso por la sierra de Grazalema genera cizalladura, lo que implica un cambio en la dirección y velocidad del viento con la altura, provocando turbulencias y, por ende, rotaciones del viento. Este fenómeno favorece la unión de microgotitas de agua en las nubes, un proceso conocido como coalescencia. Debido a la capa estable que suele formarse a unos 3.000 metros, las nubes no desarrollan un gran espesor, lo que propicia que se produzcan colisiones y uniones de las gotitas, que posteriormente precipitarán.

FUENTE

Constanza Sanchez

Por Constanza Sanchez

Soy periodista especializada en comunicación digital y producción de contenidos multimedia. Combino redacción, análisis de audiencias y SEO para crear historias claras y relevantes. Me enfoco en formatos innovadores, narrativas visuales y en desarrollar contenidos que conecten con comunidades diversas en entornos informativos dinámicos.

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