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Panorama Planetario

El sistema Tierra entra en agosto bajo una señal térmica elevada

Actualización: 30 de julio de 2026

El cierre de julio mantiene una combinación de océanos excepcionalmente cálidos, amplias áreas continentales sometidas a estrés térmico y una transición acelerada hacia condiciones de El Niño. La señal dominante no corresponde a un único episodio, sino a la interacción entre calor acumulado, déficit hídrico, incendios, lluvias intensas y una criosfera que continúa por debajo de sus referencias históricas. El seguimiento de los próximos días debe centrarse en la persistencia de las anomalías y en su capacidad para reforzarse mutuamente.

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Temperatura global

Calor planetario persistentemente alto

Junio de 2026 fue el segundo junio más cálido del registro de Copernicus, con una temperatura media global de 16,54 °C. La anomalía alcanzó 0,56 °C sobre el promedio 1991–2020 y 1,39 °C sobre la referencia preindustrial estimada para el mes. Julio conserva una señal térmica elevada en numerosas regiones.

Señal: muy alta
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Océanos

El calor marino sigue ampliando riesgos

La temperatura media de la superficie oceánica extrapolar alcanzó en junio 20,86 °C, el mayor valor registrado para ese mes. Las aguas cálidas del Pacífico tropical acompañan el desarrollo de El Niño, mientras las olas de calor marinas aumentan la presión sobre arrecifes, pesquerías, oxígeno disuelto y cadenas alimentarias.

20,86 °C en junio
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CO₂ atmosférico

La concentración continúa en niveles récord

El dióxido de carbono atmosférico permanece en una trayectoria ascendente impulsada por las emisiones de combustibles fósiles, la transformación del territorio y la pérdida de sumideros. Las variaciones estacionales no alteran la tendencia estructural: la atmósfera retiene cada vez más energía y prolonga el calentamiento incluso cuando disminuyen temporalmente algunas emisiones.

Tendencia: ascendente
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Hielo polar

Ambos polos mantienen déficits de extensión

El hielo marino del Ártico ocupó en junio el sexto nivel más bajo registrado para el mes, con déficits destacados al norte del mar de Barents. En la Antártida, la extensión media fue de 12,7 millones de kilómetros cuadrados, alrededor de un 8 % inferior al promedio 1991–2020.

Vigilancia prioritaria
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Incendios

Vegetación seca y calor elevan el potencial de propagación

El riesgo aumenta allí donde el calor persistente coincide con baja humedad, viento y combustibles vegetales secos. El oeste de Norteamérica, sectores mediterráneos y zonas de transición entre bosque y áreas pobladas requieren especial atención. El humo puede recorrer largas distancias y deteriorar la calidad del aire fuera del perímetro del fuego.

Riesgo: regionalmente alto
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Sequías

El déficit hídrico se combina con evaporación intensa

Varias regiones experimentan agotamiento progresivo de la humedad del suelo y presión sobre ríos, embalses y acuíferos. El fortalecimiento de El Niño podría reorganizar las precipitaciones durante el segundo semestre, con mayores probabilidades de sequedad en Australia, Indonesia, el sur de África y sectores del sur de Asia.

Impacto multisectorial
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Tormentas y extremos

Más humedad disponible alimenta lluvias intensas

Una atmósfera más cálida puede contener más vapor de agua, aumentando la capacidad de ciertas tormentas para producir precipitaciones torrenciales. El riesgo se intensifica en cuencas urbanizadas, laderas degradadas y territorios con drenaje limitado. Las inundaciones repentinas pueden aparecer incluso dentro de regiones que mantienen sequía de fondo.

Contrastes crecientes
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Atmósfera

Bloqueos y ondas persistentes prolongan los episodios

La permanencia de sistemas de alta presión y configuraciones atmosféricas poco móviles puede extender olas de calor y periodos secos. En otros sectores, corredores de humedad favorecen tormentas repetidas. El problema central es la duración: los impactos aumentan rápidamente cuando una anomalía permanece durante varios días consecutivos.

Factor clave: duración
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Señal planetaria destacada

El Niño se fortalece y comienza a redistribuir los riesgos climáticos

La Organización Meteorológica Mundial informó que las condiciones de El Niño ya están presentes en el Pacífico tropical y podrían intensificarse con rapidez. El fenómeno no determina por sí solo cada evento meteorológico, pero modifica la circulación atmosférica y aumenta la probabilidad de determinados patrones. Entre ellos figuran lluvias y crecidas en partes de Sudamérica, África oriental y el sur de Estados Unidos; sequedad en Australia, Indonesia, el sur de África y sectores del sur de Asia; además de olas de calor terrestres y marinas más probables. La gestión del riesgo debe apoyarse en pronósticos regionales y alertas tempranas, no en generalizaciones continentales.

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Lectura integrada

El mayor peligro surge de los efectos combinados

El calor oceánico, la pérdida de humedad del suelo, la reducción del hielo y el aumento del vapor atmosférico no actúan de manera aislada. Pueden reforzar incendios, sequías agrícolas, inundaciones repentinas, erosión costera, estrés ecológico y demanda energética. Las ciudades con poca vegetación, los territorios insulares, las cuencas degradadas y las comunidades con menor capacidad de respuesta concentran una vulnerabilidad desproporcionada. Observar una sola variable ofrece una imagen incompleta: la prioridad es identificar dónde convergen varias amenazas al mismo tiempo.

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Cámara lenta: los científicos investigan el comportamiento de los terremotos en el límite de las placas tectónicas

El erudito renacentista Leonardo da Vinci demostró que las fuerzas de fricción ralentizan el movimiento de las superficies en contacto. La fricción, determinó, es proporcional a la fuerza normal. Cuando dos objetos se presionan con el doble de fuerza, la fricción se duplica.


por la Universidad Estatal de Utah


«Vemos este principio con los límites de las placas tectónicas», dice el geofísico de la Universidad Estatal de Utah, Srisharan Shreedharan. «A medida que las superficies se deslizan unas contra otras, observamos propiedades de fricción, incluida la curación por fricción que describe el grado de fortalecimiento de fallas entre terremotos. Sin embargo, sabemos poco sobre cómo este fenómeno puede afectar futuros eventos de deslizamiento, incluidos los terremotos«.

Él y sus colegas Demian Saffer y Laura Wallace de la Universidad de Texas en Austin, donde Shreedharan trabajó anteriormente como becario postdoctoral, y Charles Williams del instituto de investigación de geociencias GNS Science de Nueva Zelanda, publican hallazgos sobre la curación por fricción ultrabaja y los eventos de deslizamiento lento a lo largo del Límite de placa tectónica de Hikurangi en la edición del 17 de febrero de 2023 de la revista Science .

«El movimiento de las placas en megaempujes de subducción poco profundos, como la fosa Hikurangi al este de la Isla Norte de Nueva Zelanda, ocurre en todo el mundo», dice Shreedharan, profesor asistente en el Departamento de Geociencias de la USU. «Nuestra investigación examinó los diversos modos de deslizamiento tectónico, especialmente los eventos de deslizamiento lento, y se centró en la curación por fricción».

Los eventos de deslizamiento lento generalmente no causan grandes sacudidas y generalmente liberan energía reprimida de una manera que no daña, dice.

«Pero en áreas con materiales ricos en arcilla, como los que se encuentran comúnmente en las zonas de subducción en todo el planeta, los frecuentes deslizamientos de ‘cámara lenta’ pueden ser más comunes de lo que pensamos», dice Shreedharan. «Todavía no sabemos si es más o menos probable que estos eventos de deslizamiento pongan a las áreas pobladas cercanas en riesgo de terremotos y tsunamis mortales».

El comportamiento de los tramos más superficiales de las zonas de subducción durante un terremoto determina la naturaleza y el tamaño de los tsunamis, dice. «La costa oeste de nuestra nación es vulnerable a grandes terremotos, por lo que es importante comprender cómo se produce el deslizamiento en los límites de las placas poco profundas».

El geofísico de la USU pasó dos meses a bordo del buque de investigación IODP JOIDES Resolution con un equipo de geocientíficos e ingenieros de perforación que perforaron pozos para sitios de monitoreo a lo largo de la Fosa Hikugangi.

«Para cuantificar los peligros sísmicos, es necesario recopilar datos de sensores dentro de los pozos», dice Shreedharan. «Es una gran empresa, pero los datos son críticos para monitorear eventos y mejorar los sistemas de alerta temprana».

Más información: Srisharan Shreedharan et al, La curación por fricción ultrabaja explica los eventos recurrentes de deslizamiento lento, Science (2023). DOI: 10.1126/ciencia.adf4930 . www.science.org/doi/10.1126/science.adf4930