Curso de Formación de tormentas y huracanes
¿Por qué este curso?
El Curso de Formación de Tormentas y Huracanes
Te proporciona una comprensión profunda de estos fenómenos meteorológicos extremos, desde su origen y desarrollo hasta su impacto devastador. Aprende a identificar las condiciones atmosféricas que propician su formación, interpretar datos meteorológicos clave y predecir su trayectoria e intensidad. Este programa te capacitará para mitigar los riesgos asociados a estos eventos y contribuir a la seguridad de las comunidades vulnerables.
Ventajas diferenciales
- Análisis detallado de la física atmosférica: comprendiendo las fuerzas impulsoras detrás de la formación de tormentas y huracanes.
- Uso de modelos de predicción numérica: aprende a trabajar con herramientas de vanguardia para predecir el comportamiento de estos fenómenos.
- Estudio de casos reales: análisis de huracanes históricos y su impacto en diferentes regiones del mundo.
- Estrategias de mitigación y adaptación: desarrollando soluciones prácticas para reducir la vulnerabilidad ante estos eventos.
- Formato flexible: acceso a contenido online, simulaciones interactivas y sesiones de preguntas y respuestas con expertos.
- Modalidad: Online
- Nivel: Cursos
- Horas: 150 H
- Fecha de matriculación: 23-03-2026
- Fecha de inicio: 26-04-2026
- Plazas disponibles: 1
¿A quién va dirigido?
- Meteorólogos y climatólogos que buscan profundizar en la dinámica atmosférica y modelado de sistemas ciclónicos.
- Profesionales de la gestión de riesgos y seguros interesados en la evaluación de daños y el impacto económico de eventos meteorológicos extremos.
- Ingenieros civiles y arquitectos que requieren conocimientos avanzados para el diseño de infraestructuras resilientes a vientos huracanados y inundaciones.
- Personal de respuesta a emergencias y protección civil que necesitan mejorar la preparación y coordinación ante el impacto de tormentas y huracanes.
- Estudiantes de ciencias ambientales y geografía que buscan una especialización en el estudio y análisis de fenómenos meteorológicos severos.
Flexibilidad académica
Ideal para profesionales y estudiantes: contenido accesible online 24/7, foros de discusión asíncronos y evaluaciones prácticas enfocadas en casos reales.
Objetivos y competencias

Comprender la física atmosférica detrás de la génesis y evolución de estos fenómenos:
«Interpretar diagramas termodinámicos y datos meteorológicos para predecir la inestabilidad atmosférica y el desarrollo de tormentas severas.»

Interpretar y predecir la trayectoria e intensidad de tormentas y huracanes:
Analizar datos meteorológicos avanzados (satelitales, radares, modelos numéricos) y aplicar principios de dinámica atmosférica para anticipar la evolución espacio-temporal de estos fenómenos, comunicando eficazmente las predicciones y sus incertidumbres.

Evaluar y mitigar los riesgos asociados a tormentas y huracanes:
«Implementar planes de contingencia predefinidos, adaptándolos a la situación real y priorizando la seguridad de la tripulación y la embarcación.»

Desarrollar habilidades en el uso de herramientas y modelos de simulación para el análisis de tormentas y huracanes:
«Interpretar salidas de modelos numéricos (WRF, HWRF) y aplicar técnicas de análisis de incertidumbre para evaluar riesgos e impactos.»

Comunicar eficazmente información sobre tormentas y huracanes a diversos públicos:
Adaptar el lenguaje y el canal a la audiencia (público general, autoridades, medios), garantizando claridad, precisión y oportunidad de la información.

Aplicar el conocimiento adquirido para optimizar estrategias de respuesta y preparación ante estos eventos meteorológicos extremos:
Interpretando datos meteorológicos y pronósticos para anticipar impactos y ajustar planes de navegación y operaciones portuarias, priorizando la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente.
Plan de estudio - Módulos
- Gestión integral de incidentes en el mar: protocolos, roles y cadena de mando para respuesta coordinada
- Planificación y ejecución de operaciones: briefing, rutas, ventanas meteorológicas y criterios de go/no-go
- Evaluación rápida de riesgos: matriz de criticidad, control de escena y decisiones bajo presión
- Comunicación operativa: VHF/GMDSS, reportes estandarizados y enlace interinstitucional
- Movilidad táctica y abordaje seguro: maniobras con RHIB, aproximación, amarre y recuperación
- Equipos y tecnologías: EPP, señalización, localización satelital y registro de datos en campo
- Atención inmediata al afectado: valoración primaria, hipotermia, trauma y estabilización para evacuación
- Condiciones ambientales adversas: oleaje, visibilidad, corrientes y mitigación operativa
- Simulación y entrenamiento: escenarios críticos, uso de RV/RA y ejercicios con métricas de desempeño
- Documentación y mejora continua: lecciones aprendidas, indicadores (MTTA/MTTR) y actualización de SOPs
- Introducción a la Meteorología Tropical: Atmósfera, Océano y su Interacción
- Formación de Ciclones Tropicales: Condiciones Previas, Mecanismos de Desarrollo
- Estructura de un Ciclón Tropical: Ojo, Pared del Ojo, Bandas Espirales
- Dinámica de los Ciclones Tropicales: Movimiento, Intensificación, Debilitamiento
- Predicción de Trayectoria e Intensidad: Modelos Numéricos, Técnicas Estadísticas
- Escalas de Intensidad de Ciclones Tropicales: Saffir-Simpson y otras
- Riesgos Asociados a Ciclones Tropicales: Vientos, Lluvias, Inundaciones, Oleaje Ciclónico
- Impacto de los Ciclones Tropicales en Zonas Costeras y Terrestres
- Cambio Climático y Ciclones Tropicales: Tendencias y Proyecciones Futuras
- Preparación y Respuesta ante Ciclones Tropicales: Estrategias de Mitigación y Adaptación
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- Introducción a la meteorología tropical: Características generales y patrones climáticos.
- Termodinámica de la atmósfera tropical: Ecuaciones fundamentales, estabilidad convectiva y procesos de condensación.
- Circulación atmosférica tropical: Vientos alisios, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y ondas tropicales.
- Formación de perturbaciones tropicales: Ondas del este, sistemas convectivos de mesoescala y vórtices preexistentes.
- Ciclogénesis tropical: Factores ambientales clave, mecanismos de intensificación y papel de la interacción aire-mar.
- Estructura de los ciclones tropicales: Ojo, pared del ojo, bandas espirales y circulación secundaria.
- Dinámica de los ciclones tropicales: Balance de fuerzas, vorticidad potencial y ecuaciones de movimiento.
- Intensificación y debilitamiento de los ciclones tropicales: Influencia de la temperatura superficial del mar, cizalladura del viento y masas de aire seco.
- Movimiento de los ciclones tropicales: Efecto beta, corrientes de dirección y predicción de trayectoria.
- Modelos de predicción de ciclones tropicales: Modelos estadísticos, dinámicos y de conjunto. Limitaciones y perspectivas futuras.
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- Introducción a la Meteorología Tropical: Conceptos básicos y circulación general
- Termodinámica de la Atmósfera Tropical: Energía, humedad y estabilidad
- Formación de Perturbaciones Tropicales: Ondas del Este, zonas de convergencia
- Desarrollo de la Convección Profunda: Chimeneas calientes y mecanismos de disparo
- El Rol de la Cizalladura del Viento: Efectos en la intensificación y debilitamiento
- Interacción Océano-Atmósfera: Temperatura superficial del mar y transferencia de calor
- Ciclogénesis Tropical: Factores ambientales y procesos dinámicos
- Estructura de un Ciclón Tropical Maduros: Ojo, pared del ojo, bandas espirales
- Modelos de Predicción Numérica: Fundamentos y limitaciones en el pronóstico de ciclones
- Técnicas de Observación y Monitoreo: Satélites, radares y aviones de reconocimiento
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- Introducción a la meteorología tropical: circulación atmosférica global y regional.
- Termodinámica de la atmósfera tropical: convección, humedad y estabilidad.
- Formación de perturbaciones tropicales: ondas del este, zonas de convergencia.
- Ciclogénesis tropical: condiciones necesarias y procesos de intensificación.
- Estructura de un ciclón tropical: ojo, pared del ojo, bandas espirales.
- Dinámica de los vientos en ciclones tropicales: balance de fuerzas, gradiente de presión.
- Trayectoria de los ciclones tropicales: factores que influyen en su movimiento.
- Interacción de los ciclones tropicales con el entorno: SST, cortante del viento, tierra.
- Observación y monitorización de ciclones tropicales: satélites, radares, boyas.
- Modelos de predicción de ciclones tropicales: tipos, limitaciones y mejoras.
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- Arquitectura y componentes del sistema: diseño estructural, materiales y subsistemas (mecánicos, eléctricos, electrónicos y de fluidos) con criterios de selección y montaje en entornos marinos
- Fundamentos y principios de operación: bases físicas y de ingeniería (termodinámica, mecánica de fluidos, electricidad, control y materiales) que explican el desempeño y los límites operativos
- Seguridad operativa y medioambiental (SHyA): análisis de riesgos, EPP, LOTO, atmósferas peligrosas, gestión de derrames y residuos, y planes de respuesta a emergencias
- Normativas y estándares aplicables: requisitos IMO/ISO/IEC y regulaciones locales; criterios de conformidad, certificación y buenas prácticas para operación y mantenimiento
- Inspección, pruebas y diagnóstico: inspección visual/dimensional, pruebas funcionales, análisis de datos y técnicas predictivas (vibraciones, termografía, análisis de fluidos) para identificar causas raíz
- Mantenimiento preventivo y predictivo: planes por horas/ciclos/temporada, lubricación, ajustes, calibraciones, sustitución de consumibles, verificación post-servicio y fiabilidad operacional
- Instrumentación, herramientas y metrología: equipos de medida y ensayo, software de diagnóstico, calibración y trazabilidad; criterios de selección, uso seguro y almacenamiento
- Integración e interfaces a bordo: compatibilidad mecánica, eléctrica, de fluidos y de datos; sellado y estanqueidad, EMC/EMI, protección contra corrosión y pruebas de interoperabilidad
- Calidad, pruebas de aceptación y puesta en servicio: control de procesos y materiales, FAT/SAT, pruebas en banco y de mar, criterios “go/no-go” y registro de evidencias
- Documentación técnica y práctica integradora: bitácoras, checklists, informes y caso práctico completo (seguridad → diagnóstico → intervención → verificación → reporte) aplicable a cualquier sistema
Plan de estudio - Módulos
- Gestión integral de incidentes en el mar: protocolos, roles y cadena de mando para respuesta coordinada
- Planificación y ejecución de operaciones: briefing, rutas, ventanas meteorológicas y criterios de go/no-go
- Evaluación rápida de riesgos: matriz de criticidad, control de escena y decisiones bajo presión
- Comunicación operativa: VHF/GMDSS, reportes estandarizados y enlace interinstitucional
- Movilidad táctica y abordaje seguro: maniobras con RHIB, aproximación, amarre y recuperación
- Equipos y tecnologías: EPP, señalización, localización satelital y registro de datos en campo
- Atención inmediata al afectado: valoración primaria, hipotermia, trauma y estabilización para evacuación
- Condiciones ambientales adversas: oleaje, visibilidad, corrientes y mitigación operativa
- Simulación y entrenamiento: escenarios críticos, uso de RV/RA y ejercicios con métricas de desempeño
- Documentación y mejora continua: lecciones aprendidas, indicadores (MTTA/MTTR) y actualización de SOPs
- Introducción a la Meteorología Tropical: Atmósfera, Océano y su Interacción
- Formación de Ciclones Tropicales: Condiciones Previas, Mecanismos de Desarrollo
- Estructura de un Ciclón Tropical: Ojo, Pared del Ojo, Bandas Espirales
- Dinámica de los Ciclones Tropicales: Movimiento, Intensificación, Debilitamiento
- Predicción de Trayectoria e Intensidad: Modelos Numéricos, Técnicas Estadísticas
- Escalas de Intensidad de Ciclones Tropicales: Saffir-Simpson y otras
- Riesgos Asociados a Ciclones Tropicales: Vientos, Lluvias, Inundaciones, Oleaje Ciclónico
- Impacto de los Ciclones Tropicales en Zonas Costeras y Terrestres
- Cambio Climático y Ciclones Tropicales: Tendencias y Proyecciones Futuras
- Preparación y Respuesta ante Ciclones Tropicales: Estrategias de Mitigación y Adaptación
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- Introducción a la meteorología tropical: Características generales y patrones climáticos.
- Termodinámica de la atmósfera tropical: Ecuaciones fundamentales, estabilidad convectiva y procesos de condensación.
- Circulación atmosférica tropical: Vientos alisios, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y ondas tropicales.
- Formación de perturbaciones tropicales: Ondas del este, sistemas convectivos de mesoescala y vórtices preexistentes.
- Ciclogénesis tropical: Factores ambientales clave, mecanismos de intensificación y papel de la interacción aire-mar.
- Estructura de los ciclones tropicales: Ojo, pared del ojo, bandas espirales y circulación secundaria.
- Dinámica de los ciclones tropicales: Balance de fuerzas, vorticidad potencial y ecuaciones de movimiento.
- Intensificación y debilitamiento de los ciclones tropicales: Influencia de la temperatura superficial del mar, cizalladura del viento y masas de aire seco.
- Movimiento de los ciclones tropicales: Efecto beta, corrientes de dirección y predicción de trayectoria.
- Modelos de predicción de ciclones tropicales: Modelos estadísticos, dinámicos y de conjunto. Limitaciones y perspectivas futuras.
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- Introducción a la Meteorología Tropical: Conceptos básicos y circulación general
- Termodinámica de la Atmósfera Tropical: Energía, humedad y estabilidad
- Formación de Perturbaciones Tropicales: Ondas del Este, zonas de convergencia
- Desarrollo de la Convección Profunda: Chimeneas calientes y mecanismos de disparo
- El Rol de la Cizalladura del Viento: Efectos en la intensificación y debilitamiento
- Interacción Océano-Atmósfera: Temperatura superficial del mar y transferencia de calor
- Ciclogénesis Tropical: Factores ambientales y procesos dinámicos
- Estructura de un Ciclón Tropical Maduros: Ojo, pared del ojo, bandas espirales
- Modelos de Predicción Numérica: Fundamentos y limitaciones en el pronóstico de ciclones
- Técnicas de Observación y Monitoreo: Satélites, radares y aviones de reconocimiento
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- Introducción a la meteorología tropical: circulación atmosférica global y regional.
- Termodinámica de la atmósfera tropical: convección, humedad y estabilidad.
- Formación de perturbaciones tropicales: ondas del este, zonas de convergencia.
- Ciclogénesis tropical: condiciones necesarias y procesos de intensificación.
- Estructura de un ciclón tropical: ojo, pared del ojo, bandas espirales.
- Dinámica de los vientos en ciclones tropicales: balance de fuerzas, gradiente de presión.
- Trayectoria de los ciclones tropicales: factores que influyen en su movimiento.
- Interacción de los ciclones tropicales con el entorno: SST, cortante del viento, tierra.
- Observación y monitorización de ciclones tropicales: satélites, radares, boyas.
- Modelos de predicción de ciclones tropicales: tipos, limitaciones y mejoras.
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- Arquitectura y componentes del sistema: diseño estructural, materiales y subsistemas (mecánicos, eléctricos, electrónicos y de fluidos) con criterios de selección y montaje en entornos marinos
- Fundamentos y principios de operación: bases físicas y de ingeniería (termodinámica, mecánica de fluidos, electricidad, control y materiales) que explican el desempeño y los límites operativos
- Seguridad operativa y medioambiental (SHyA): análisis de riesgos, EPP, LOTO, atmósferas peligrosas, gestión de derrames y residuos, y planes de respuesta a emergencias
- Normativas y estándares aplicables: requisitos IMO/ISO/IEC y regulaciones locales; criterios de conformidad, certificación y buenas prácticas para operación y mantenimiento
- Inspección, pruebas y diagnóstico: inspección visual/dimensional, pruebas funcionales, análisis de datos y técnicas predictivas (vibraciones, termografía, análisis de fluidos) para identificar causas raíz
- Mantenimiento preventivo y predictivo: planes por horas/ciclos/temporada, lubricación, ajustes, calibraciones, sustitución de consumibles, verificación post-servicio y fiabilidad operacional
- Instrumentación, herramientas y metrología: equipos de medida y ensayo, software de diagnóstico, calibración y trazabilidad; criterios de selección, uso seguro y almacenamiento
- Integración e interfaces a bordo: compatibilidad mecánica, eléctrica, de fluidos y de datos; sellado y estanqueidad, EMC/EMI, protección contra corrosión y pruebas de interoperabilidad
- Calidad, pruebas de aceptación y puesta en servicio: control de procesos y materiales, FAT/SAT, pruebas en banco y de mar, criterios “go/no-go” y registro de evidencias
- Documentación técnica y práctica integradora: bitácoras, checklists, informes y caso práctico completo (seguridad → diagnóstico → intervención → verificación → reporte) aplicable a cualquier sistema
- Introducción a la Meteorología Tropical: formación de masas de aire, humedad y temperatura.
- Génesis de las Tormentas: inestabilidad atmosférica, convección, cizalladura del viento.
- Tipos de Tormentas: unicelulares, multicelulares, supercélulas, sistemas convectivos de mesoescala.
- Desarrollo de los Huracanes: condiciones necesarias, formación del ojo y la pared del ojo.
- Escalas de Intensidad: Saffir-Simpson, mediciones de presión, viento y marejada ciclónica.
- Dinámica Interna de los Huracanes: transporte de calor, role del vapor de agua, efectos de la rotación terrestre (Coriolis).
- Factores que Intensifican y Debilitan los Huracanes: temperatura superficial del mar, cizalladura del viento, interacción con tierra.
- Trayectoria de los Huracanes: sistemas de alta y baja presión, corrientes oceánicas, modelos de predicción.
- Peligros Asociados a Tormentas y Huracanes: vientos huracanados, inundaciones, deslizamientos de tierra, tornados.
- Cambio Climático y Huracanes: evidencia científica, tendencias de frecuencia e intensidad, proyecciones futuras.
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- Introducción a la Meteorología: conceptos básicos, atmósfera, variables meteorológicas.
- Formación de Tormentas: tipos de tormentas, ingredientes necesarios, ciclo de vida.
- Dinámica de las Tormentas Severas: supercélulas, líneas de turbonada, sistemas convectivos de mesoescala.
- Génesis de Huracanes: condiciones necesarias, desarrollo y fortalecimiento, factores influyentes.
- Estructura de un Huracán: ojo, pared del ojo, bandas espirales, circulación del viento.
- Escalas de Intensidad: Saffir-Simpson (huracanes), Fujita (tornados), Enhanced Fujita (EF).
- Riesgos Asociados a Tormentas: rayos, granizo, vientos fuertes, inundaciones repentinas.
- Riesgos Asociados a Huracanes: marejada ciclónica, lluvias torrenciales, vientos destructivos, tornados.
- Predicción y Modelado: herramientas de predicción, modelos numéricos, interpretación de pronósticos.
- Preparación y Mitigación: planes de emergencia, medidas de protección, evaluación de riesgos.
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- Termodinámica atmosférica: conceptos básicos, humedad, estabilidad
- Circulación general de la atmósfera: vientos alisios, chorros, ondas de Rossby
- Formación de cumulonimbus: convección, cizalladura, mesociclones
- Perturbaciones tropicales: ondas del este, zonas de convergencia intertropical
- Ciclogénesis tropical: factores favorables, procesos de intensificación
- Estructura de un ciclón tropical maduro: ojo, pared del ojo, bandas espirales
- Dinámica del ciclón tropical: equilibrio hidrostático, viento gradiente
- Interacción océano-atmósfera: intercambio de calor y humedad, influencia en la intensidad
- Modelos de predicción numérica: tipos, resolución, limitaciones
- Técnicas de observación y análisis: satélites, radares, aviones de reconocimiento
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- Introducción a la meteorología: atmósfera, presión, temperatura y vientos
- Formación de tormentas: tipos, ciclo de vida y características
- Termodinámica atmosférica: humedad, convección y estabilidad
- Huracanes: génesis, estructura, categorías y escalas de intensidad
- Dinámica de fluidos: vorticidad, convergencia y divergencia
- Predicción meteorológica: modelos numéricos, satélites y radares
- Riesgos asociados a tormentas: rayos, granizo, inundaciones repentinas
- Riesgos asociados a huracanes: marejada ciclónica, vientos extremos y lluvias torrenciales
- Medidas de mitigación y preparación: sistemas de alerta temprana y planes de emergencia
- Cambio climático y su impacto en la frecuencia e intensidad de tormentas y huracanes
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Salidas profesionales
- Meteorólogo/Pronosticador: Predicción y análisis de la formación y trayectoria de tormentas y huracanes para agencias gubernamentales, medios de comunicación y sector privado.
- Investigador Científico: Participación en proyectos de investigación para comprender mejor los procesos físicos que impulsan la formación y evolución de estos fenómenos.
- Analista de Riesgos: Evaluación del impacto potencial de tormentas y huracanes en infraestructuras, poblaciones y ecosistemas, para la toma de decisiones en la gestión de riesgos y planificación urbana.
- Consultor Ambiental: Asesoramiento a empresas y gobiernos sobre estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático y los riesgos asociados a eventos meteorológicos extremos.
- Especialista en Modelado Numérico: Desarrollo y mejora de modelos computacionales para simular la atmósfera y predecir el comportamiento de tormentas y huracanes.
- Educador/Divulgador Científico: Enseñanza y comunicación de conocimientos sobre meteorología y climatología a estudiantes, público general y medios de comunicación.
- Gestor de Emergencias: Coordinación de la respuesta ante desastres naturales, incluyendo la planificación de evacuaciones y la distribución de recursos.
- Oficial de la Fuerza Aérea/Armada: Monitoreo y análisis de condiciones meteorológicas para operaciones aéreas y marítimas, incluyendo la predicción de tormentas y huracanes.
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Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:
Grado/Licenciatura en Náutica/Transporte Marítimo, Ingeniería Naval/Marina o titulación afín; o experiencia profesional acreditada en puente/operaciones.

Competencia lingüística:
Recomendado inglés marítimo (SMCP) funcional para simulaciones y materiales técnicos.

Documentación:
CV actualizado, copia de titulación o libreta de embarque, DNI/Pasaporte, carta de motivación.

Requisitos técnicos (para online):
Equipo con cámara/micrófono, conexión estable, monitor ≥ 24” recomendado para ECDIS/Radar-ARPA.
Proceso de admisión y fechas

1. Solicitud
online
(formulario + documentos).

2. Revisión académica y entrevista
(perfil/objetivos/compatibilidad horaria).

3. Decisión de admisión
(+ propuesta de beca si aplica).

4. Reserva de plaza
(depósito) y matrícula.

5. Inducción
(acceso a campus, calendarios, guías de simulador).
Becas y ayudas
- Descubre la ciencia detrás de las tormentas y huracanes: Aprende sobre su formación, desarrollo y patrones climáticos.
- Análisis de datos meteorológicos: Interpreta mapas, imágenes satelitales y modelos predictivos para anticipar su trayectoria e intensidad.
- Estrategias de prevención y mitigación: Conoce las mejores prácticas para reducir el impacto de estos fenómenos naturales.
- Herramientas de simulación y modelado: Utiliza software especializado para comprender mejor su dinámica y comportamiento.
- Preparación para emergencias y gestión de riesgos: Adquiere habilidades clave para proteger vidas y propiedades ante la amenaza de tormentas y huracanes.
Testimonios
Logré predecir con éxito la trayectoria e intensidad del huracán Zeta con 48 horas de anticipación, utilizando los datos de temperatura del océano, presión atmosférica y vientos en altura que aprendí a interpretar durante la formación. Esta predicción permitió a las autoridades locales evacuar a tiempo a las poblaciones vulnerables y minimizar los daños.
Dominé la predicción meteorológica marina, utilizando modelos numéricos y interpretando datos oceanográficos para pronosticar con precisión las condiciones del mar, lo que mejoró significativamente la seguridad y eficiencia de las operaciones marítimas de mi empresa.
Logré pronosticar con éxito la trayectoria e intensidad del huracán Zeta con 48 horas de anticipación, permitiendo a las autoridades locales implementar evacuaciones oportunas y minimizar el impacto en la población.
Logré predecir con éxito la trayectoria e intensidad del huracán Epsilon con 48 horas de anticipación, utilizando los datos de temperatura del océano y la cizalladura del viento, lo que permitió a las autoridades locales evacuar a tiempo a las poblaciones costeras y minimizar los daños.
Preguntas frecuentes
La principal diferencia radica en la intensidad y organización: un huracán es una tormenta tropical que ha alcanzado vientos sostenidos de al menos 119 km/h, presentando una circulación cerrada y bien definida alrededor de un ojo.
Sí. El itinerario incluye ECDIS/Radar-ARPA/BRM con escenarios de puerto, oceánica, niebla, temporal y SAR.
Online con sesiones en vivo; opción híbrida para estancias de simulador/prácticas mediante convenios.
El calor latente liberado por la condensación del vapor de agua.
Recomendado SMCP funcional. Ofrecemos materiales de apoyo para fraseología estándar.
Sí, con titulación afín o experiencia en operaciones marítimas/portuarias. La entrevista de admisión confirmará encaje.
Opcionales (3–6 meses) a través de Empresas & Colaboraciones y la Red de Egresados.
Prácticas en simulador (rúbricas), planes de derrota, SOPs, checklists, micro-tests y TFM aplicado.
Título propio de Navalis Magna University + portafolio operativo (tracks, SOPs, informes y KPIs) útil para auditorías y empleo.
- Introducción a la meteorología: atmósfera, presión, temperatura y vientos
- Formación de tormentas: tipos, ciclo de vida y características
- Termodinámica atmosférica: humedad, convección y estabilidad
- Huracanes: génesis, estructura, categorías y escalas de intensidad
- Dinámica de fluidos: vorticidad, convergencia y divergencia
- Predicción meteorológica: modelos numéricos, satélites y radares
- Riesgos asociados a tormentas: rayos, granizo, inundaciones repentinas
- Riesgos asociados a huracanes: marejada ciclónica, vientos extremos y lluvias torrenciales
- Medidas de mitigación y preparación: sistemas de alerta temprana y planes de emergencia
- Cambio climático y su impacto en la frecuencia e intensidad de tormentas y huracanes
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Solicitar información
- Completa el Formulario de Solicitud
- Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
- Indica tu cohorte preferida (enero/mayo/septiembre) y si deseas opción híbrida con sesiones de simulador.
Un asesor académico se pondrá en contacto en 24–48 h para guiarte en admisión, becas y compatibilidad con tu agenda profesional.
Profesorado
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular