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Panorama Planetario · 26 de septiembre de 2026

El sistema Tierra entra en el último trimestre bajo múltiples presiones ambientales

La fotografía planetaria combina océanos excepcionalmente cálidos, concentraciones elevadas de gases de efecto invernadero, estrés hídrico regional, incendios de vegetación y una atmósfera capaz de alimentar episodios meteorológicos intensos. Al mismo tiempo, la vigilancia satelital y los sistemas de alerta temprana ganan protagonismo como herramientas para reducir impactos.
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Temperatura global

El planeta continúa dentro de un período caracterizado por temperaturas globales muy elevadas en comparación con los registros históricos. La señal de calentamiento de fondo permanece claramente activa, aunque las anomalías concretas varían entre continentes, océanos y estaciones. El seguimiento del cierre de 2026 será clave para evaluar la persistencia del calor acumulado.

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Océanos

El almacenamiento de calor en los océanos continúa siendo uno de los indicadores más importantes del desequilibrio energético terrestre. Las temperaturas marinas elevadas pueden alterar ecosistemas, favorecer olas de calor marinas y aportar humedad adicional a determinadas tormentas. Costas y mares regionales requieren vigilancia sostenida.

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CO₂ atmosférico

Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono continúan en niveles históricamente elevados. La acumulación de CO₂ mantiene la presión radiativa sobre el sistema climático durante períodos muy prolongados. Reducir nuevas emisiones y reforzar sumideros naturales siguen siendo dos componentes complementarios de la respuesta climática.

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Hielo polar

El final del verano boreal mantiene la atención científica sobre el hielo marino del Ártico y la evolución de glaciares y mantos de hielo. En ambos polos, las observaciones satelitales permiten comparar extensión, concentración y variabilidad interanual. Los cambios criosféricos repercuten mucho más allá de las regiones polares.

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Incendios

Los incendios continúan dejando señales ambientales importantes en diferentes regiones. En septiembre, el fuego afectó incluso ecosistemas de alta montaña y turberas de Mount Kenya. Los incendios severos pueden degradar suelos, liberar carbono, deteriorar la calidad del aire y modificar la regulación hídrica de las cuencas.

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Sequías

La sequía sigue siendo un riesgo ambiental de desarrollo lento pero de grandes consecuencias. La combinación de déficit de lluvia, temperaturas altas, evaporación y demanda creciente de agua puede afectar simultáneamente agricultura, ecosistemas y abastecimiento. La gestión anticipada de cuencas resulta cada vez más importante.

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Tormentas y extremos

El tránsito estacional hacia octubre mantiene activos distintos regímenes de tormentas tropicales y extratropicales. No existe una única señal mundial, pero mares cálidos y atmósferas húmedas pueden incrementar el potencial de precipitaciones intensas. La vulnerabilidad local continúa determinando cuánto daño produce finalmente cada fenómeno.

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Vigilancia planetaria

Satélites meteorológicos y de observación terrestre siguen integrando información sobre nubes, temperatura superficial, vegetación, incendios, humedad, hielo y océanos. La tendencia apunta hacia sistemas de alerta más rápidos e integrados, capaces de transformar observaciones ambientales en decisiones preventivas.

🌍 Señal planetaria destacada

La señal dominante del 26 de septiembre no procede de un único evento, sino de la superposición de riesgos. Calor oceánico, sequías, incendios, pérdida de biodiversidad y extremos meteorológicos interactúan con ciudades, sistemas alimentarios y recursos hídricos. La prioridad internacional está desplazándose cada vez más desde la observación aislada de amenazas hacia la gestión conjunta de riesgos climáticos y ambientales.

🔭 Perspectiva para los próximos 7–14 días

Entre finales de septiembre y comienzos de octubre será especialmente importante seguir la evolución de ciclones tropicales en las cuencas todavía activas del hemisferio norte, las anomalías térmicas marinas, los focos de incendios y las regiones sometidas a déficit hídrico. También crecerá la atención internacional sobre conservación y biodiversidad ante la proximidad de nuevas reuniones globales. Las alertas meteorológicas nacionales deben seguir siendo la referencia para cualquier riesgo inmediato.

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Científicos cuentan con enormes derretimientos en muchas plataformas protectoras de hielo de la Antártida. Se perdieron billones de toneladas de hielo.

Esta fotografía del 10 de noviembre de 2016 publicada por la NASA muestra una grieta en la plataforma de hielo Larsen C de la Península Antártica. Docenas de plataformas de hielo de la Antártida, extensiones flotantes de glaciares, mostraron una reducción significativa entre 1997 y 2021, según un estudio publicado el jueves 12 de octubre de 2023. Crédito: John Sonntag/NASA vía AP, Archivo

Cuatro docenas de plataformas de hielo antárticas se han reducido al menos un 30% desde 1997 y 28 de ellas han perdido más de la mitad de su hielo en ese tiempo, informa un nuevo estudio que examinó a estos cruciales «guardianes» entre los enormes glaciares del continente helado y los glaciares abiertos. océano.


por Seth Borenstein


De las 162 plataformas de hielo del continente, 68 muestran una reducción significativa entre 1997 y 2021, mientras que 29 crecieron, 62 no cambiaron y tres perdieron masa, pero no de una manera que los científicos puedan decir que muestre una tendencia significativa, según un estudio publicado el jueves en Science Advances . .

Ese hielo derretido, que normalmente encierra glaciares más grandes detrás de él, luego va al mar. Los científicos temen que el deshielo provocado por el cambio climático en la Antártida y Groenlandia provoque un aumento peligroso y significativo del nivel del mar durante muchas décadas y siglos.

«Saber exactamente cómo y cuánto hielo se está perdiendo de estas plataformas flotantes protectoras es un paso clave para comprender cómo está evolucionando la Antártida», dijo el científico del hielo de la Universidad de Colorado, Ted Scambos, que no formó parte del estudio.

Scambos dijo que el estudio brinda información sobre el agua dulce que se está derritiendo en el Mar de Amundsen, «la región clave de la Antártida para el aumento del nivel del mar», que no sólo agrega altura al océano, sino que lo hace menos denso y salado.

Los mayores culpables fueron los icebergs gigantes que se desprendieron en 1999, 2000 y 2002 y que eran del tamaño de Delaware, dijo. El estudio también analiza el hielo que se derrite en el agua cálida que se encuentra debajo.

Las plataformas de hielo son extensiones flotantes de glaciares que actúan «como guardianes» e impiden que el glaciar más grande fluya más rápidamente hacia el agua, dijo el autor principal del estudio.

Los científicos cuentan con enormes derretimientos en muchas plataformas protectoras de hielo de la Antártida.  Se perdieron billones de toneladas de hielo.
Esta imagen de satélite proporcionada por la NASA muestra icebergs que se formaron a través del colapso de una plataforma de hielo. Docenas de plataformas de hielo de la Antártida, extensiones flotantes de glaciares, mostraron una reducción significativa entre 1997 y 2021, según un estudio publicado el jueves 12 de octubre de 2023. Crédito: Dr. Christopher A. Shuman, UMBC/NASA vía AP, Archivo

En total, las plataformas de hielo de la Antártida perdieron alrededor de 8,3 billones de toneladas (7,5 billones de toneladas métricas) de hielo en el período de 25 años, según el estudio. Esto equivale a alrededor de 330 mil millones de toneladas (300 mil millones de toneladas métricas) al año y es similar a estudios anteriores.

Pero el total general no es la verdadera historia, afirmó el autor principal del estudio, Benjamin Davison, glaciólogo de la Universidad de Leeds en el Reino Unido.

Lo más importante, afirmó, son los patrones de pérdida individual en las estanterías. El nuevo estudio muestra las profundas pérdidas, con cuatro glaciares perdiendo más de un billón de toneladas en la península y el lado occidental del continente.

«Algunos de ellos perdieron gran parte de su masa con el tiempo», dijo Davison. «Wordie ya no es más que una plataforma de hielo».

La plataforma de hielo Wordie, que contiene cuatro glaciares cerca de la punta de la Península Antártica, sufrió un gran colapso en 1989, pero ha perdido el 87% de su masa restante desde 1997, descubrió Davison. El vecino Larsen A ha perdido el 73% y el Larsen B el 57%. La mayor de las plataformas de hielo de Larsen, Larsen C, ha perdido 1.800 millones de toneladas (1,7 billones de toneladas métricas) de hielo, aproximadamente una octava parte de su masa.

La mayor pérdida de todas se produce en la plataforma de hielo Thwaites, que frena el glaciar apodado Doomsday porque se está derritiendo muy rápido y es muy grande. La plataforma ha perdido el 70% de su masa desde 1997 (alrededor de 4,1 billones de toneladas (3,7 billones de toneladas métricas)) en el mar de Amundsen.

Las plataformas de hielo que crecieron se encontraban predominantemente en el lado este del continente, donde hay un patrón climático que aísla la tierra de las aguas más cálidas, dijo Davison. Las plataformas de hielo del este estaban creciendo más lentamente que las plataformas que perdían hielo hacia el oeste.

Es difícil conectar directamente la pérdida de una plataforma de hielo individual con el cambio climático causado por el hombre, pero se espera un desgaste constante a medida que el mundo se calienta, dijo.

Más información: Benjamin Davison et al, Presupuesto masivo anual de las plataformas de hielo antárticas de 1997 a 2021, Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adi0186 . www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adi0186