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🌍 Panorama Planetario

22 de septiembre de 2026

El sistema climático mundial entra en el equinoccio de septiembre bajo una combinación especialmente significativa: temperaturas globales muy elevadas, océanos excepcionalmente cálidos y un episodio de El Niño ya consolidado que continúa intensificándose. La señal dominante para las próximas semanas es una redistribución creciente de lluvias, calor y extremos hidrológicos entre regiones.

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Temperatura global

El último balance mensual disponible de Copernicus sitúa agosto de 2026 como el agosto más cálido registrado globalmente y, además, empatado con julio de 2023 como el mes más cálido del registro para cualquier mes del calendario. Junio-agosto de 2026 también quedó empatado como el trimestre boreal de verano más cálido observado globalmente.

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Océanos

La temperatura media de la superficie del océano extrapolar alcanzó en agosto un máximo récord. A esta acumulación de calor oceánico se suma el rápido calentamiento del Pacífico ecuatorial asociado a El Niño. La OMM también observa aguas más cálidas de lo normal en sectores tropicales del Atlántico y prevé el desarrollo de un dipolo positivo del océano Índico.

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CO₂ atmosférico

La concentración de dióxido de carbono continúa dentro de la tendencia ascendente de largo plazo que impulsa el desequilibrio energético del planeta. La señal climática actual no depende únicamente de El Niño: el calentamiento antropogénico de fondo continúa elevando la temperatura de la atmósfera y los océanos y amplificando determinados extremos.

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Hielo polar

El hielo marino del Ártico atraviesa el período de su mínimo estacional. Copernicus informó que al finalizar agosto la extensión diaria se situaba alrededor del decimotercer valor más bajo observado para esa época del año. La vigilancia satelital de septiembre resulta esencial para establecer finalmente la magnitud del mínimo anual.

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Incendios

El riesgo de incendios sigue estrechamente relacionado con la combinación de calor, sequedad de la vegetación, viento y déficit de humedad. Durante septiembre, Copernicus Emergency Management Service ha seguido episodios de incendios en el sur de Europa, incluidos eventos recientes en España, Croacia y Grecia.

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Sequías

La escasez hídrica continúa siendo una señal ambiental relevante. El Observatorio Europeo de la Sequía indicó que las condiciones mejoraron ligeramente a comienzos de septiembre, pero permanecían críticas en buena parte de Europa. Agosto también estuvo marcado por precipitaciones escasas, baja humedad del suelo y caudales fluviales excepcionalmente reducidos en amplias zonas europeas.

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Tormentas y extremos

El fortalecimiento de El Niño aumenta la probabilidad de reorganizaciones importantes de las precipitaciones y las temperaturas. Esto no significa que cada tormenta, inundación o sequía pueda atribuirse directamente al fenómeno, pero sí que cambia el contexto climático en el que se desarrollan los eventos extremos durante los próximos meses.

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Estado del sistema Tierra

La combinación de un Pacífico tropical excepcionalmente cálido, temperaturas oceánicas globales elevadas y un posible dipolo positivo del Índico aumenta la complejidad del patrón climático mundial. La vigilancia debe centrarse ahora en cómo interactúan estas señales con condiciones regionales de humedad, circulación atmosférica y disponibilidad de agua.

📡 Señal planetaria destacada — El Niño:

La Organización Meteorológica Mundial considera que El Niño está firmemente establecido y prevé que siga fortaleciéndose hasta alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026. Sus centros mundiales de predicción sitúan cerca del 100 % la probabilidad de que persista durante septiembre-noviembre de 2026 y diciembre de 2026-febrero de 2027.

🔭 Perspectiva para los próximos 7–14 días:

La prioridad será observar la respuesta atmosférica al fortalecimiento del Pacífico tropical. No existe una única consecuencia mundial: algunas regiones pueden experimentar lluvias superiores a lo habitual mientras otras enfrentan mayor déficit hídrico y calor. El seguimiento de alertas meteorológicas nacionales, caudales, humedad del suelo, incendios y temperaturas marinas será decisivo durante la transición hacia octubre.

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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