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23 de septiembre de 2026

🌍 Panorama Planetario

El sistema climático entra en el tramo final de septiembre bajo una señal dominante: un El Niño ya establecido y con previsión de fortalecimiento durante el otoño boreal. A esta perturbación se suman océanos excepcionalmente cálidos, contrastes hídricos cada vez más marcados y una persistente presión sobre reservas de agua, suelos y ecosistemas.

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Temperatura global

La señal térmica mundial continúa elevada. Agosto de 2026 fue el agosto más cálido registrado globalmente y empató con julio de 2023 como el mes más cálido del registro de Copernicus. El calentamiento de fondo se combina ahora con el fortalecimiento de El Niño.

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Océanos

Las aguas oceánicas mantienen anomalías térmicas muy importantes. El océano extrapolar alcanzó en agosto una temperatura superficial media récord, mientras el Pacífico ecuatorial continúa acumulando calor asociado al desarrollo de un El Niño fuerte.

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CO₂ atmosférico

La concentración atmosférica de dióxido de carbono permanece dentro de una tendencia estructural ascendente. Esta acumulación de gases de efecto invernadero mantiene un desequilibrio energético que favorece temperaturas elevadas en aire y océanos y amplifica riesgos climáticos.

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Hielo polar

El Ártico termina su temporada de deshielo bajo vigilancia satelital. Investigaciones recientes de NASA indican que la fuerte prolongación histórica de la temporada de fusión se estabilizó aproximadamente desde 2010, aunque dentro de un Ártico profundamente transformado respecto de décadas anteriores.

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Incendios

El riesgo permanece condicionado por calor, déficit de humedad y sequedad de la vegetación en regiones vulnerables. La observación terrestre permite seguir simultáneamente focos activos, humo y cambios en la superficie, mejorando la evaluación de episodios de rápida evolución.

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Sequías

La señal hídrica continúa siendo preocupante. La OMM informó este mes que 2025 estuvo entre los años con ríos globalmente más secos de las últimas tres décadas, dentro de una tendencia de pérdida de almacenamiento de agua dulce y retroceso glaciar.

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Tormentas y extremos

El fortalecimiento de El Niño reorganiza los patrones atmosféricos y modifica la distribución regional de precipitaciones y temperaturas. La consecuencia no es uniforme: aumenta la probabilidad de excesos de lluvia en unas zonas y de déficit hídrico y calor en otras.

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Ciclo del agua

El ciclo hidrológico presenta oscilaciones más pronunciadas entre escasez y exceso. La combinación de altas temperaturas, evaporación, alteraciones de precipitación y pérdida de reservas naturales convierte la disponibilidad de agua en uno de los indicadores ambientales centrales de este periodo.

📡 Señal planetaria destacada

El Niño domina el horizonte climático. La Organización Meteorológica Mundial prevé una probabilidad cercana al 100 % de que el episodio persista hasta febrero de 2027 y espera que continúe intensificándose durante los próximos meses. El Pacífico tropical actúa así como uno de los principales moduladores del clima mundial al comenzar el último trimestre de 2026.

🔭 Perspectiva: próximos 7–14 días

La atención se concentra en episodios regionales de calor, precipitaciones intensas y persistencia de condiciones secas, mientras continúa consolidándose la respuesta atmosférica a El Niño. La vigilancia deberá centrarse especialmente en anomalías de lluvia, reservas hídricas, humedad del suelo y temperaturas oceánicas, evitando trasladar automáticamente los efectos típicos de El Niño a cada territorio sin considerar los pronósticos regionales.

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Captan por primera vez el desgarro de una placa tectónica bajo el Pacífico canadiense


Investigadores de Estados Unidos, Suiza y Canadá lograron observar en tiempo real cómo una placa tectónica se rompe bajo la costa del Pacífico de Canadá, un fenómeno que durante décadas solo podía inferirse mediante modelos geológicos


Redactor: Valentina Ríos
Editor: Karem Díaz S.


Un equipo internacional de científicos consiguió registrar por primera vez el proceso de desgarro de una placa tectónica en las profundidades del océano Pacífico frente a la costa canadiense. El hallazgo permitió observar cómo una zona de subducción comienza a fragmentarse desde el interior de la Tierra, un fenómeno que hasta ahora solo podía deducirse indirectamente mediante simulaciones y estudios sísmicos parciales.

La investigación reunió especialistas de Estados Unidos, Suiza y Canadá, quienes analizaron datos sísmicos obtenidos bajo el Pacífico canadiense para estudiar el comportamiento de la placa de Juan de Fuca, una estructura tectónica que se hunde lentamente debajo de la placa norteamericana. Los investigadores identificaron señales claras de que esa placa está sufriendo un proceso de ruptura interna mientras continúa descendiendo hacia el manto terrestre.

Qué descubrieron bajo el Pacífico canadiense

Los científicos detectaron que la placa tectónica presenta una especie de desgarro profundo que modifica la dinámica de la subducción en la región. El fenómeno ocurre a gran profundidad y afecta directamente el comportamiento geológico del área situada frente a la costa occidental de Canadá.

La observación fue posible gracias al análisis detallado de ondas sísmicas capaces de revelar estructuras internas de la Tierra con un nivel de resolución mucho más preciso que en estudios anteriores. Esa información permitió reconstruir cómo la placa comienza a deformarse y separarse internamente mientras continúa hundiéndose.

Durante décadas, los geólogos habían sospechado que algunas placas tectónicas podían fragmentarse durante el proceso de subducción, pero no existían registros directos que permitieran observar el mecanismo en desarrollo. El nuevo trabajo aportó evidencia concreta de que ese proceso efectivamente ocurre y puede ser identificado mediante técnicas modernas de análisis sísmico.

Cómo afecta el comportamiento tectónico de la región

El estudio también permitió comprender mejor la actividad geológica del Pacífico canadiense, una zona caracterizada por intensa actividad tectónica y sísmica. Los investigadores indicaron que el desgarro detectado podría influir en la forma en que se distribuyen tensiones internas dentro de la corteza terrestre.

La placa de Juan de Fuca ha sido objeto de numerosos estudios debido a su relación con terremotos y fenómenos geológicos que afectan el noroeste del continente americano. El nuevo hallazgo ayuda a explicar ciertas anomalías detectadas anteriormente en la región y abre nuevas posibilidades para estudiar cómo evolucionan las zonas de subducción activas.

Los resultados también ofrecen información relevante para comprender cómo mueren las placas tectónicas a lo largo de millones de años, un proceso fundamental dentro de la dinámica interna del planeta pero extremadamente difícil de observar de forma directa.

Un proceso geológico observado en tiempo real

La investigación logró registrar un fenómeno que ocurre en escalas temporales enormes y a profundidades inaccesibles para la observación directa. Gracias al uso de nuevas herramientas de interpretación sísmica, los científicos pudieron reconstruir el comportamiento interno de la placa y documentar señales consistentes con un desgarro activo.

El hallazgo representa uno de los registros más precisos obtenidos hasta ahora sobre el final estructural de una zona de subducción y proporciona nueva información sobre la evolución tectónica del océano Pacífico frente a Canadá.

Referencias

Infobae – Ciencia América