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Noticias de la Tierra · Panel de control planetario

Panorama Planetario

Actualizado: 23 de agosto de 2026
Resumen ejecutivo. El sistema terrestre atraviesa el cierre del verano boreal bajo una combinación de calor persistente, océanos muy cálidos y un episodio fuerte de El Niño que continúa desarrollándose. La señal no implica que todos los territorios experimenten las mismas condiciones: mientras algunas regiones afrontan sequedad, incendios y estrés hídrico, otras reciben lluvias intensas y crecidas. La prioridad inmediata es convertir los pronósticos estacionales en alertas locales, protección sanitaria y gestión anticipada del agua.
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Temperatura global

Calor por encima de lo habitual

La señal térmica permanece elevada sobre grandes extensiones terrestres. La OMM anticipa un predominio casi global de temperaturas superiores a lo normal durante agosto–octubre, con impactos acumulativos sobre salud, cultivos, bosques, ciudades y demanda energética.

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Océanos

El Pacífico reorganiza el clima

El calentamiento del Pacífico ecuatorial asociado a El Niño está modificando la circulación atmosférica y los patrones de lluvia. Los mares cálidos también aumentan el contenido de humedad disponible para episodios de precipitación intensa y agravan el estrés térmico de ecosistemas marinos.

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CO₂ atmosférico

La presión de fondo continúa

Las concentraciones de dióxido de carbono permanecen en niveles históricamente altos. Aunque su variación diaria no determina un evento meteorológico concreto, esta acumulación intensifica el desequilibrio energético que favorece calentamiento, acidificación oceánica y extremos más severos.

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Hielo polar

Vigilancia en temporada crítica

El hielo marino del Ártico se aproxima a su mínimo estacional de septiembre. La extensión, el espesor y la distribución regional son indicadores complementarios: una cobertura reducida expone más océano oscuro, favorece la absorción solar y altera hábitats polares.

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Incendios

Combustibles secos y calor

Las zonas con vegetación desecada, baja humedad y viento mantienen condiciones favorables para incendios de rápida propagación. El humo puede recorrer grandes distancias, deteriorar la calidad del aire y afectar a personas que viven lejos de los frentes activos.

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Sequías

Déficits con efectos acumulados

El riesgo no depende únicamente de la lluvia reciente. La humedad del suelo, los caudales, las reservas y la demanda agrícola determinan la gravedad real. Las regiones expuestas a la señal seca de El Niño requieren seguimiento temprano y asignación prudente del agua.

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Fenómenos extremos

Lluvia intensa sobre territorios vulnerables

Una atmósfera más cálida puede contener mayor cantidad de vapor de agua. Cuando coinciden humedad, inestabilidad y sistemas persistentes, aumenta el potencial de precipitaciones torrenciales, inundaciones repentinas y deslizamientos, especialmente en cuencas urbanizadas o suelos saturados.

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Señal planetaria destacada

Un El Niño fuerte exige preparación diferenciada

La principal señal de escala planetaria es el fortalecimiento de El Niño durante agosto–octubre de 2026, acompañado por la posible formación de un dipolo positivo del océano Índico. No existe un efecto uniforme: cada país debe traducir la señal global mediante sus servicios meteorológicos, mapas de riesgo y condiciones locales. La información estacional ofrece una ventana para proteger embalses, agricultura, salud pública, costas e infraestructuras antes de que los impactos se materialicen.

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Perspectiva 7–14 días

Atención a extremos simultáneos

Durante las próximas dos semanas conviene vigilar olas de calor tardías, riesgo de incendios, lluvias concentradas y ciclones tropicales en las cuencas activas. La escala temporal de este panel no sustituye los avisos oficiales de corto plazo.

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Investigadores desarrollan un nuevo sistema de control de calidad de datos oceánicos

Durante el siglo pasado, varios instrumentos recopilaron más de 16 millones de perfiles de temperatura del océano. Sin embargo, cada instrumentación proporciona datos de diferente precisión, diferente calidad y diferente finalización de los metadatos.


por Li Yuan, Academia China de Ciencias


Antes de utilizar estos datos sin procesar para realizar la investigación científica , el proceso de control de calidad (QC) es obligatorio para garantizar la precisión y disponibilidad de los datos. En los primeros años, los expertos solían realizar manualmente el control de calidad. Sin embargo, el control de calidad manual de grandes conjuntos de datos no es factible debido al costo de mano de obra y tiempo.

Investigadores del Instituto de Física Atmosférica (IAP) de la Academia de Ciencias de China (CAS) y sus colaboradores proporcionan un nuevo sistema de control de calidad automático basado en el rango climatológico para perfiles in situ de la temperatura del océano. El sistema se llama CAS Ocean Data Center—Quality Control system, o CODC-QC para abreviar, e incluye 14 controles de calidad distintos para identificar valores atípicos.

El estudio fue publicado en Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers .

«Desarrollamos este nuevo sistema de control de calidad para proporcionar una base de datos de calidad homogénea, con una carga de trabajo humana y un costo de tiempo reducidos en el control de calidad manual», dijo Tan Zhetao de IAP, primer autor del estudio.

En CODC-QC, los cuantiles 0,5% y 99,5% se utilizan como umbrales para definir rangos climatológicos locales. Estos umbrales varían en el tiempo, lo que tiene como objetivo excluir erróneamente datos reales durante «eventos extremos». Las estrategias anteriores se utilizan en la verificación del rango climatológico local tanto para la temperatura como para el gradiente de temperatura vertical, en el que se tiene en cuenta la característica anisotrópica de las propiedades del agua y se realizan los ajustes de las barreras topográficas de la masa de agua.

Además, el rendimiento del sistema CODC-QC se evaluó utilizando dos conjuntos de datos de referencia expertos/manuales QC-ed. Esta evaluación demostró la efectividad del esquema propuesto para eliminar datos falsos y minimizar el porcentaje de buenos datos marcados por error.

El CODC-QC también se aplicó a la base de datos mundial de los océanos (WOD18) que incluye 16 804 361 perfiles de temperatura de 1940 a 2021. Según las estadísticas de valores atípicos de temperatura, se rechazó el 7,97 % de las mediciones, en las que los datos XBT obtuvieron los valores más altos. índice de rechazo (15,44 %), mientras que el flotador de perfilado Argo obtuvo el índice de rechazo más bajo (2,39 %). «Sugerimos que la calidad de las observaciones de temperatura depende del tipo de instrumentación», dijo Viktor Gouretski, investigador del IAP y coautor del estudio.

Los investigadores también aplicaron el sistema CODC-QC al estudio de seguimiento del calentamiento global de los océanos. «Descubrimos que la aplicación del sistema CODC-QC conduce a una diferencia del 15 % para la tendencia lineal de los cambios en el contenido de calor del océano global de 0 a 2000 m entre 1991 y 2021, en comparación con la aplicación de WOD-QC (NOAA/NCEI), lo que implica una fuente de error no despreciable en la estimación del contenido de calor del océano», dijo el profesor Cheng Lijing de IAP, autor correspondiente del estudio.

Los datos de perfil oceánico in situ controlados por calidad (por CODC-QC) y corregidos por sesgo de CAS-Ocean Data Center, Global Ocean Science Database (CODC-GOSD) ahora son de libre acceso en http://www.ocean.iap .ac.cn/ y http://english.casodc.com/ .

Más información: Zhetao Tan et al, Un nuevo sistema automático de control de calidad para las observaciones del perfil del océano y el impacto en la estimación del calentamiento del océano, Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers (2022). DOI: 10.1016/j.dsr.2022.103961