{"id":60810,"date":"2026-09-22T06:47:42","date_gmt":"2026-09-22T06:47:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.climatemonitor.it\/?p=60810"},"modified":"2026-09-22T06:47:42","modified_gmt":"2026-09-22T06:47:42","slug":"quando-la-montagna-fuma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.climatemonitor.it\/?p=60810","title":{"rendered":"Quando la montagna fuma"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: right;\">Foto di copertina &#8211; <em>Cumulus silvagenitus <\/em>ripresi in autostrada nei pressi del Passo della Cisa nel primo mattino del 26 luglio 2026 (foto Silvia Volpi).<\/p>\n<p>Il <em>silvagenitus<\/em>, cui \u00e8 dedicato questo commento, \u00e8 una nuova specie di nubi introdotta nell\u2019International Cloud Atlas del WMO nel 2017 e che si genera localmente sopra alle foreste in condizioni di tempo perturbato.<\/p>\n<p><strong>Premessa terminologica<\/strong><\/p>\n<p><strong>Silvagenitus<\/strong>: termine tassonomico introdotto nell&#8217;edizione 2017 dell&#8217;Atlante Internazionale delle Nubi dall&#8217;Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM). Descrive le nuvole che si formano o crescono localmente al di sopra delle canopy \u00a0forestali. \u00a0Si parler\u00e0 ad esempio di <em>Stratus silvagenitus<\/em> o <em>Cumulus silvagenitus.<\/em><\/p>\n<p><strong>Canopy layer (strato delle chiome)<\/strong>: strato di atmosfera compreso fra il suolo e la cima di vegetazione erbacea, arbustiva o arborea e, per estensione, fra il suolo e la cime degli edifici di una citt\u00e0 (https:\/\/glossary.ametsoc.org\/wiki\/canopy\/).<\/p>\n<p><strong>Boundary layer (strato limite)<\/strong>: strato atmosferico che sovrasta una qualunque superficie (una citt\u00e0, un campo coltivato, un bosco, ecc.) e le cui caratteristiche (temperatura, umidit\u00e0, direzione e velocit\u00e0 del vento, ecc.) sono influenzate dalla superficie stessa (https:\/\/glossary.ametsoc.org\/wiki\/boundary-layer\/).<\/p>\n<p><strong>Il fenomeno e la spiegazione<\/strong><\/p>\n<p>Il 26 agosto scorso, alle 6.30 del mattino, mi sono trovato ad attraversare in auto il Passo della Cisa, in direzione La Spezia, poco tempo dopo la fine di un rovescio prodotto dal transito di una linea temporalesca in moto verso est e che \u00e8 visibile nella foto di copertina di questo post. Da tale foto si coglie anche un fenomeno tutt\u2019altro che raro con tempo perturbato e cio\u00e8 alla comparsa di fractocumuli che salgono dalla fitta vegetazione boschiva.<\/p>\n<p>Tali nubi sono tipiche delle fasi perturbate, afferiscono alla categoria delle nebbie (nubi con base al suolo) e sono di norma presenti durante e subito dopo la pioggia, allorch\u00e9 l&#8217;aria \u00e8 satura di vapore acqueo. In tali condizioni, il fenomeno \u00e8 guidato da una serie di concause fra cui elenco le seguenti:<\/p>\n<ol>\n<li>l\u2019interazione del vento con la superficie scabra delle canopy forestali genera treni d\u2019onde stazionarie in salita, come molti decenni fa evidenzi\u00f2 Thor Bergeron in suo classico studio condotto nell\u2019ambito del progetto Pluvius e che evidenzi\u00f2 un analogo effetto quando il vento passa dalla superficie marina alle dune costiere (Andersson, 1981).<\/li>\n<li>La superficie evaporante del bosco \u00e8 di gran lunga superiore a quella di un terreno nudo, per cui anche in assenza di soleggiamento il vento che fluisce fra le chiome degli alberi produce l\u2019evaporazione dell&#8217;acqua depositata sulle foglie. Il continuo apporto di vapore mantiene l&#8217;aria intrappolata nel bosco oltre il livello critico di saturazione, forzando la condensazione istantanea.<\/li>\n<li>\u00a0le gocce di pioggia che cadono o che rimbalzano sulla vegetazione evaporano parzialmente sottraendo calore latente (2477 J per g di acqua evaporata a 10\u00b0C) dall&#8217;ambiente circostante, raffreddandolo. Tale raffreddamento abbassa la temperatura dell&#8217;aria all&#8217;interno (canopy layer) o al di sopra del bosco (boudary layer), portandola al di sotto della temperatura del punto di rugiada ed innescando cos\u00ec il processo di condensazione. Tale fenomeno \u00e8 accentuato dal fatto che nel caso di pioggia estiva o autunnale l\u2019acqua piovana \u00e8 sovente pi\u00f9 fredda del terreno del bosco, il quale cede ad essa calore innescandone l\u2019evaporazione e formando cos\u00ec le classiche nubi con base al suolo (nebbie).<\/li>\n<li>La pioggia ripulisce l&#8217;aria dai nuclei di condensazione macroscopici (polvere, inquinamento) il che \u00e8 sfavorevole al processo di condensazione, il quale \u00e8 tuttavia favorito dagli aerosol che fluttuano nell&#8217;aria satura agendo da nuclei di condensazione e che si formano in due modi (i) dall\u2019impatto violento delle gocce sulle foglie e sul suolo boschivo che frantuma la materia organica e solleva meccanicamente aerosol (spore, batteri, detriti vegetali, particelle di suolo) e (ii) grazie all\u2019emissione da parte della vegetazione di Composti Organici Volatili (COV). Sul ruolo dei COV si ricordano i recenti studi condotti al CERN nell\u2019ambito del progetto Cloud (Tr\u00f6stl et al., 2016).<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/www.climatemonitor.it\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Figura-1-Icona-filmato-su-sito-WMO.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-60811\" src=\"http:\/\/www.climatemonitor.it\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Figura-1-Icona-filmato-su-sito-WMO.png\" alt=\"\" width=\"252\" height=\"142\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Figura 1 \u2013 World Meteorological Organization &#8211; International cloud atlas &#8211; edizione 2017. L\u2019icona ci ricorda che al sito <a href=\"https:\/\/cloudatlas.wmo.int\/en\/silvagenitus.html\">https:\/\/cloudatlas.wmo.int\/en\/silvagenitus.html<\/a> \u00e8 disponibile un filmato di 53 minuti di Franz Feldmann ripreso a met\u00e0 mattinata del 10 giugno 2016 su un&#8217;area boschiva nella Svizzera centrale. Il forte raffreddamento radiativo notturno e l&#8217;elevato contenuto di umidit\u00e0 dovuto alle piogge dei tre giorni precedenti hanno provocato la formazione di strati e nebbia nelle prime ore del mattino. Il filmato inizia mostrando la dissipazione degli strati in alcune zone, mentre altrove gli strati stessi (<strong>Stratus fractus<\/strong>) si sollevano trasformandosi in <strong>Cumulus fractus<\/strong>. La dissipazione degli strati e della nebbia ha provocato un riscaldamento localizzato della superficie e la formazione di correnti termiche. L&#8217;elevato contenuto di umidit\u00e0, accentuato dall&#8217;evaporazione dell\u2019acqua che bagna la vegetazione, fa s\u00ec che le termiche raggiungano la saturazione a un&#8217;altezza appena sopra la chioma.<\/em><\/p>\n<p><strong>Riferimenti citati nel testo<\/strong><\/p>\n<p>Andersson T., 1981. <em>Bergeron and the oreigenic maxima of precipitation<\/em>, in Weather and weather maps, edited by G.H. Liljequist, Birkhauser, 559-576.<\/p>\n<p>American Meteorological Society, <em>Glossary of meteorology, h<\/em>ttps:\/\/glossary.ametsoc.org\/<\/p>\n<p>Tr\u00f6stl, J., Chuang, W., Gordon, H.\u00a0et al.\u00a0<em>The role of low-volatility organic compounds in initial particle growth in the atmosphere<\/em>.\u00a0Nature\u00a0533, 527\u2013531 (2016). https:\/\/doi.org\/10.1038\/nature18271<\/p>\n<div class=\"linkwithin_hook\" id=\"https:\/\/www.climatemonitor.it\/?p=60810\"><\/div><script>\n<!-- \/\/LinkWithinCodeStart\nvar linkwithin_site_id = 1804759;\nvar linkwithin_div_class = \"linkwithin_hook\";\n\/\/LinkWithinCodeEnd -->\n<\/script>\n<script src=\"http:\/\/www.linkwithin.com\/widget.js\"><\/script>\n<a href=\"http:\/\/www.linkwithin.com\/\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.linkwithin.com\/pixel.png\" alt=\"Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...\" style=\"border: 0\" \/><\/a><script type=\"text\/javascript\" charset=\"utf-8\" 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