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NDT · Panel de control planetario

Panorama Planetario

13 de septiembre de 2026
Resumen ejecutivo. El sistema Tierra inicia la jornada bajo una combinación de calor global excepcional, un episodio fuerte de El Niño y contrastes regionales pronunciados. Mientras el Pacífico concentra mayor actividad atmosférica, el Atlántico tropical mantiene una temporada inusualmente lenta. La sequedad acumulada eleva la presión sobre suelos, bosques y recursos hídricos, con Indonesia como principal foco reciente de emisiones por incendios. Esta lectura representa una fotografía operativa del planeta: no todos los impactos responden de la misma manera ni ocurren simultáneamente en cada región.

Temperatura global

Calor excepcional sostenido

Agosto de 2026 alcanzó una temperatura media global cercana a 16,96 °C y se situó alrededor de 1,65 °C por encima del nivel preindustrial, según datos divulgados a partir del servicio Copernicus. Un mes aislado sobre 1,5 °C no equivale a superar permanentemente el objetivo de París, pero confirma una presión térmica extraordinaria.

Océanos

Pacífico bajo fuerte influencia de El Niño

El calentamiento del Pacífico ecuatorial continúa reorganizando lluvias, vientos y actividad ciclónica. El océano funciona como gran reservorio de calor y sus anomalías pueden prolongar impactos sobre pesca, arrecifes, precipitaciones y agricultura incluso cuando la señal atmosférica cambia de una semana a otra.

CO₂ atmosférico

Concentración estructuralmente elevada

El dióxido de carbono permanece en niveles históricamente altos y sostiene el desequilibrio energético del planeta. Las oscilaciones estacionales reducen o elevan temporalmente la concentración, pero no alteran la tendencia de fondo mientras las emisiones humanas y la pérdida de sumideros naturales continúen acumulando carbono en la atmósfera.

Hielo polar

Ártico cerca de su mínimo estacional

Septiembre es un periodo decisivo para la extensión anual del hielo marino ártico. La vigilancia satelital permite evaluar superficie, concentración y fragmentación, mientras en la Antártida la evolución del hielo marino y de las plataformas flotantes continúa siendo esencial para estudiar intercambios oceánicos y estabilidad del sistema polar.

Incendios

Indonesia concentra la principal alarma

Los incendios forestales y de turberas en Indonesia elevaron fuertemente las emisiones durante la primera semana de septiembre. La sequía asociada a El Niño favorece la propagación superficial y la combustión subterránea de turba, que puede persistir, liberar grandes cantidades de humo y degradar la calidad del aire regional.

Sequías

Déficits con efectos acumulativos

La humedad baja del suelo sigue siendo relevante en sectores europeos y en regiones tropicales expuestas a la reorganización de las lluvias. El riesgo no depende únicamente de la precipitación diaria: caudales reducidos, evaporación intensa, estrés de la vegetación y reservas insuficientes pueden prolongar los impactos agrícolas y ecológicos.

Tormentas y extremos

Contraste entre Atlántico y Pacífico

El fuerte cizallamiento del viento asociado con El Niño está limitando la organización de ciclones en el Atlántico, que registra una actividad anormalmente baja para mediados de septiembre. El Pacífico presenta un entorno más favorable. La calma atlántica no elimina el peligro: una formación tardía aún podría intensificarse rápidamente.

Geodinámica activa

Vigilancia reforzada en Indonesia

La reciente actividad del Anak Krakatau recuerda la interacción entre procesos tectónicos, atmósfera y territorio. Las columnas de ceniza pueden alterar temporalmente la aviación, las actividades pesqueras y la vida cotidiana. Landsat y otros sistemas orbitales complementan la observación terrestre de plumas y cambios superficiales.

🔎 Señal planetaria destacada

El Niño actúa como redistribuidor de riesgos. La misma anomalía oceánica que inhibe parte de la actividad ciclónica atlántica puede favorecer sequedad e incendios en Indonesia, desplazar corredores de lluvia y elevar la actividad en el Pacífico. La señal clave del día no es un fenómeno aislado, sino la conexión entre océano, atmósfera, agua disponible y respuesta de los ecosistemas.

📅 Perspectiva para los próximos 7–14 días

Se recomienda mantener vigilancia sobre incendios y humo en el sudeste asiático, déficits hídricos en áreas con sequedad acumulada, evolución del mínimo anual del hielo ártico y posibles perturbaciones tropicales tanto en el Pacífico como en sectores del Atlántico occidental. Los pronósticos regionales pueden variar rápidamente; para decisiones operativas deben consultarse los servicios meteorológicos, hidrológicos, volcánicos y de protección civil de cada país.

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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