Lectura global 🌍 Panorama Planetario + Evolución ambiental 📈 Tendencias de la Tierra +
×
Panorama Planetario · 7 de agosto de 2026

El sistema Tierra entra en agosto bajo señales climáticas convergentes

El calentamiento oceánico, el desarrollo de El Niño, las olas de calor del hemisferio norte y una temporada de incendios especialmente exigente mantienen elevado el nivel de vigilancia ambiental. La señal dominante no procede de un fenómeno aislado, sino de la superposición de temperaturas altas, déficits hídricos regionales y ecosistemas sometidos a estrés prolongado.

🌡️
Temperatura global

Calor persistente sobre continentes y mares

Agosto comienza con anomalías cálidas ampliamente extendidas. Europa atraviesa episodios superiores a 40 °C en distintas zonas, mientras la elevada temperatura de los mares cercanos limita el enfriamiento nocturno. La persistencia del calor aumenta la demanda energética, el riesgo sanitario y la evaporación del agua disponible.

Vigilancia alta
🌊
Océanos

Más energía disponible para extremos

Los océanos continúan almacenando la mayor parte del exceso de calor del sistema climático. Las aguas anormalmente cálidas favorecen olas de calor marinas, alteran hábitats y pueden proporcionar más humedad a tormentas intensas. El impacto varía por cuenca, por lo que las señales locales requieren seguimiento específico.

Estrés térmico
☁️
CO₂ atmosférico

La presión de fondo sigue aumentando

La concentración atmosférica de dióxido de carbono permanece en niveles históricamente altos. Sus variaciones estacionales no modifican la tendencia de largo plazo: la acumulación de gases de efecto invernadero continúa reforzando el calentamiento y elevando la probabilidad de extremos más intensos.

Tendencia ascendente
🧊
Hielo polar

Temporada crítica en el Ártico

El hielo marino ártico avanza hacia su mínimo estacional de septiembre. La extensión diaria, el espesor y la distribución regional son ahora indicadores esenciales. En la Antártida, las anomalías del hielo marino y los cambios alrededor de plataformas flotantes mantienen la atención científica sobre la estabilidad costera.

Seguimiento satelital
🔥
Incendios

Canadá y Europa concentran alertas

Los incendios boreales activos en Canadá generan impactos sobre comunidades, bosques y calidad del aire. En Europa, el calor, la vegetación seca y el viento sostienen condiciones peligrosas en el Mediterráneo y otras áreas. La prevención territorial resulta tan importante como la capacidad de extinción.

Riesgo muy elevado
🏜️
Sequías

Déficit hídrico con efectos acumulativos

Partes de Europa, Norteamérica y otras regiones mantienen humedad del suelo reducida. La sequía no solo limita cultivos y abastecimiento: también disminuye caudales, restringe navegación, debilita ecosistemas y prepara combustibles vegetales para incendios. Las lluvias puntuales no siempre revierten el déficit acumulado.

Presión regional
⛈️
Fenómenos extremos

Contrastes entre calor, lluvias y tormentas

La atmósfera cálida puede contener más vapor de agua, elevando el potencial de precipitaciones intensas cuando existen mecanismos favorables. Al mismo tiempo, otras regiones permanecen secas. Este contraste obliga a vigilar inundaciones repentinas, tormentas severas, calor extremo y deslizamientos de manera simultánea.

Riesgo compuesto
🌀
Patrón oceánico-atmosférico

El Niño reorganiza el mapa de riesgos

La Organización Meteorológica Mundial ha advertido sobre el desarrollo de El Niño durante 2026 y su probable persistencia durante el segundo semestre. Sus efectos no son idénticos en todos los lugares, pero modifican las probabilidades de lluvia, sequía y temperatura en amplias regiones.

Señal consolidándose

🔎 Señal planetaria destacada

La combinación entre El Niño y un planeta ya calentado incrementa la importancia de los sistemas de alerta temprana. El riesgo central no es una cifra aislada, sino la posibilidad de que calor, sequía, incendios y presión sobre el agua se refuercen mutuamente.

📅 Perspectiva para 7–14 días

Se espera que el calor y el peligro de incendios continúen condicionando sectores de Europa y Norteamérica. En el suroeste de Estados Unidos y zonas interiores próximas, el monzón puede favorecer lluvias superiores a lo normal, con alivio hídrico localizado pero también riesgo de crecidas repentinas.

×

Científicos del sistema terrestre descubren una pieza faltante en los modelos climáticos

A medida que el planeta continúa calentándose debido al cambio climático provocado por el hombre, los modelos climáticos computacionales precisos serán clave para ayudar a esclarecer exactamente cómo seguirá alterándose el clima en los próximos años.


por la Universidad de California, Irvine


Científicos del sistema terrestre descubren una pieza faltante en los modelos climáticos
Imagen satelital de aspecto fotográfico del sur de Groenlandia en la tarde del 4 de septiembre de 2022. El hielo desnudo y sucio en el borde de la capa de hielo aparece gris. El hielo cubierto de nieve es de un blanco brillante. Las cintas y círculos de color azul pálido son lagos, ríos y estanques de agua derretida. Crédito: imagen de la NASA, Worldview

En un estudio publicado en el Journal of Geophysical Research: Atmospheres , un equipo dirigido por investigadores del Departamento de Ciencias del Sistema Terrestre de la UC Irvine y del Departamento de Ciencias del Clima y el Espacio e Ingeniería de la Universidad de Michigan revela cómo un modelo climático comúnmente utilizado por geocientíficos actualmente sobreestima una propiedad física clave del sistema climático de la Tierra llamada albedo, que es el grado en el que el hielo refleja la luz solar que calienta el planeta hacia el espacio.

«Descubrimos que en las versiones antiguas del modelo, el hielo es demasiado reflectante en un 5%», dijo Chloe Clarke, científica del proyecto en el grupo del profesor Charlie Zender de la UC Irvine. «La reflectividad del hielo era demasiado alta».

La cantidad de luz solar que recibe y refleja el planeta es importante para calcular cuánto se calentará en los próximos años. Las versiones anteriores del modelo, llamado Modelo del Sistema Terrestre a Exaescala de Energía (E3SM), sobrestimaron el albedo porque no tomaron en cuenta lo que Clarke describió como las propiedades microfísicas del hielo en un mundo en calentamiento.

Esas propiedades incluyen los efectos que tienen elementos como las algas y el polvo sobre el albedo. Las algas y el polvo de color oscuro pueden hacer que la nieve y el hielo sean menos reflectantes y menos capaces de reflejar la luz solar.

Para realizar el análisis, Clarke y su equipo estudiaron datos satelitales para rastrear el albedo de la capa de hielo de Groenlandia. Descubrieron que la reflectividad del E3SM sobreestima la reflectividad de la capa de hielo, «lo que significa que el modelo estima menos fusión de lo que se esperaría a partir de las propiedades microfísicas del hielo», dijo Clarke.

Pero con la nueva reflectividad del hielo incorporada al modelo, la capa de hielo de Groenlandia se está derritiendo a un ritmo de aproximadamente seis gigatoneladas más que en las versiones anteriores del modelo. Esto se basa en mediciones del albedo que son más consistentes con las observaciones satelitales.

Clarke espera que el estudio de su equipo destaque la importancia de las propiedades aparentemente minúsculas que pueden tener consecuencias de largo alcance para el clima en general. «Creo que nuestro trabajo ayudará a que los modelos hagan un trabajo mucho mejor para ayudarnos a capturar las reacciones climáticas relacionadas con la nieve y el hielo», dijo.

A continuación, Clarke quiere estudiar diferentes partes heladas del planeta para evaluar cuán extendida está la discrepancia del albedo en E3SM.

«Nuestros próximos pasos son conseguir que sea funcional a nivel mundial y no sólo válido para Groenlandia», dijo Clarke, que también pretende comparar las nuevas tasas de derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia con las observaciones para medir la precisión del nuevo albedo del hielo . «Sería útil aplicarlo a los glaciares en lugares como los Andes y Alaska».

Otros autores incluyen a Raf Antwerpen (Observatorio Terrestre Lamont-Doherty), Mark G. Flanner (Universidad de Michigan), Adam Schneider (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), Marco Tedesco (Observatorio Terrestre Lamont-Doherty) y Charlie S. Zender (UC Irvine).

Más información: CA Whicker‐Clarke et al, El efecto de los procesos radiativos del hielo basados ​​en la física en el albedo de la capa de hielo de Groenlandia y el balance de masa superficial en E3SM, Journal of Geophysical Research: Atmospheres (2024). DOI: 10.1029/2023JD040241