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Domingo, 19 de julio de 2026

Panorama Planetario

Panel de situación del sistema Tierra: temperatura, océanos, gases de efecto invernadero, hielo, incendios, sequías y fenómenos extremos.

Resumen ejecutivo

El sistema climático mundial permanece en una condición de calor elevado. Junio de 2026 fue el segundo junio más cálido registrado por Copernicus, con una temperatura media del aire de 16,54 °C, equivalente a 0,56 °C por encima del promedio 1991–2020 y 1,39 °C sobre la referencia preindustrial estimada.

La señal más intensa procede de los océanos. La temperatura media de la superficie marina entre 60° sur y 60° norte alcanzó 20,86 °C en junio, el valor más alto registrado para ese mes. Paralelamente, el Pacífico ecuatorial avanza hacia condiciones de El Niño, con capacidad para redistribuir lluvias, calor y extremos meteorológicos durante los próximos meses.

El planeta no presenta una única anomalía uniforme. Conviven regiones con sequía, incendios y estrés hídrico con otras afectadas por lluvias extraordinarias, inundaciones y tormentas. Esta simultaneidad aumenta la presión sobre ecosistemas, ciudades, agricultura, costas, infraestructuras y sistemas de salud.

+1,39 °C sobre 1850–1900

Temperatura global

Junio de 2026 fue el segundo más cálido del registro global de Copernicus. Europa occidental atravesó su junio más cálido, mientras el conjunto europeo ocupó el segundo lugar histórico para ese mes.

La persistencia de temperaturas elevadas aumenta la evaporación, intensifica el estrés térmico y favorece extremos más severos cuando coincide con suelos secos, alta humedad o bloqueos atmosféricos prolongados.

20,86 °C

Océanos

La superficie oceánica extrapolar alcanzó un récord mensual en junio. Los mares más cálidos almacenan energía adicional, afectan ecosistemas marinos y pueden intensificar lluvias, olas de calor costeras y ciclones cuando otras condiciones atmosféricas son favorables.

Copernicus identifica además un rápido calentamiento del Pacífico tropical, compatible con la transición hacia El Niño.

Tendencia ascendente

CO₂ atmosférico

La concentración atmosférica de dióxido de carbono mantiene su trayectoria creciente debido principalmente al uso de combustibles fósiles, la industria y los cambios de uso de la tierra.

Los intercambios estacionales con bosques y océanos generan fluctuaciones mensuales, pero no revierten la tendencia de largo plazo. El CO₂ acumulado continúa siendo el principal impulsor del calentamiento persistente.

Vigilancia polar

Hielo polar

El verano boreal mantiene al hielo marino del Ártico en su fase anual de retroceso. La extensión final dependerá del calor atmosférico, la temperatura oceánica, los vientos y la fragmentación de la cubierta.

En la Antártida, la variabilidad del hielo marino continúa siendo observada por su relación con océanos, plataformas de hielo y circulación climática global.

Temporada activa

Incendios

El calor y la sequedad de la vegetación sostienen condiciones favorables para incendios en sectores del hemisferio norte. El riesgo no depende únicamente de la temperatura: viento, combustible disponible, humedad y actividad humana determinan la propagación.

El humo puede viajar cientos o miles de kilómetros, deteriorar la calidad del aire y afectar regiones alejadas del foco original.

Distribución desigual

Sequías

Persisten déficits de humedad en partes de Norteamérica, Europa, Asia y otras regiones. Las lluvias recientes pueden mejorar indicadores superficiales sin recuperar completamente acuíferos, embalses, humedad profunda o ecosistemas dañados.

La combinación de sequía y calor aumenta el consumo de agua, debilita la vegetación y amplifica el peligro de incendios.

Atmósfera energizada

Tormentas y fenómenos extremos

Los océanos cálidos proporcionan más humedad y energía potencial para episodios de lluvia intensa. Esto no significa que todas las tormentas sean causadas individualmente por el cambio climático, pero un ambiente más cálido puede intensificar determinados extremos.

Las zonas costeras y urbanas con drenajes limitados presentan especial vulnerabilidad frente a lluvias de corta duración y gran intensidad.

El Niño en desarrollo

Conexiones planetarias

El calentamiento del Pacífico ecuatorial puede reorganizar patrones de lluvia y temperatura a escala mundial. Sus efectos varían por región y estación: algunas zonas reciben mayor precipitación y otras afrontan déficit, calor o incendios.

La señal debe interpretarse mediante pronósticos regionales, no como una consecuencia idéntica para todo el planeta.

Señal planetaria destacada

Por primera vez en 2026, las temperaturas diarias y mensuales de la superficie oceánica extrapolar superaron los niveles correspondientes de 2024 y alcanzaron récords para la época del año. La coincidencia entre océanos excepcionalmente cálidos y el desarrollo de El Niño eleva la posibilidad de nuevos extremos térmicos y pluviométricos durante la segunda mitad de 2026.

Perspectiva para los próximos 7–14 días

Calor: continuará la vigilancia sobre Europa, Norteamérica, el Mediterráneo y áreas continentales de Asia expuestas a olas de calor.
Agua: lluvias intensas pueden generar inundaciones rápidas en cuencas urbanizadas, mientras otras regiones conservarán déficit de humedad.
Incendios: viento, vegetación seca y altas temperaturas mantendrán elevado el peligro en regiones mediterráneas y zonas secas del hemisferio norte.
Océanos: las anomalías cálidas seguirán influyendo en humedad atmosférica, ecosistemas marinos y evolución del Pacífico tropical.
Tormentas: los servicios meteorológicos regionales deberán vigilar ciclones, tormentas severas y episodios de precipitación concentrada.
Hielo: la pérdida estacional del hielo ártico continuará avanzando hasta finales del verano boreal.

La perspectiva general no implica que todas las regiones experimentarán extremos simultáneamente. La principal advertencia es la elevada energía acumulada en el océano y la atmósfera, capaz de amplificar fenómenos cuando coinciden condiciones locales favorables.

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Conservación marina en el Ártico: ya es hora de prepararse para el deshielo

El rápido aumento de la temperatura en el Ártico está alterando profundamente la región, con consecuencias desconocidas para el futuro. 


por Bianca Schröder, Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad eV


Al mismo tiempo, la disminución del hielo marino está aumentando el interés económico en el Océano Ártico. ¿Cómo se puede proteger y utilizar el Ártico de forma sostenible en este contexto? Para proporcionar una visión general de los temas relevantes para la conservación marina en el Ártico, el Instituto Ecológico y el Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad (IASS) han publicado una serie de informes.

Los informes se centran en los cinco estados costeros del Ártico: Canadá, Dinamarca (con Groenlandia), Noruega, la Federación Rusa y los Estados Unidos. Además, un sexto informe proporciona una descripción más completa del entorno marino del Ártico y resume las normas internacionales y regionales pertinentes.

Los informes cubren cuatro temas principales: en primer lugar, se describen las principales características del entorno marino de cada región del Ártico. Luego se examinan las principales presiones sobre la biodiversidad marina en el océano de la región, seguido de un examen de los roles socioculturales y económicos y los impactos ambientales de las principales actividades humanas basadas en el mar en cada región del Ártico. La parte final de cada informe describe el sistema de políticas marinas y proporciona una descripción general de las instituciones y normas, reglamentos e instrumentos pertinentes que se utilizan o podrían utilizarse para proteger la biodiversidad marina del Ártico y garantizar un uso sostenible.

La autora del estudio, Nicole Wienrich, dice: «La red existente de áreas marinas protegidas en el Ártico debe ampliarse para proteger los hábitats de la vida marina. Al mismo tiempo, se deben introducir y coordinar otras medidas de conservación para garantizar la protección de los ecosistemas del Ártico y la sostenibilidad uso de los recursos de la región. Todas estas medidas necesitan una financiación adecuada y deben incluir el diálogo y la cooperación con las poblaciones locales , así como a través de los sectores y las fronteras nacionales».

Conservación marina en el Ártico: ya es hora de prepararse para el deshielo
Descripción general de las áreas marinas protegidas y otras herramientas de gestión basadas en áreas en el Ártico. Visualización de IASS basada en Flanders Marine Institute, GRID-Arendal, Ocean Conservancy, Ramsar, UNEP-WCMC y UICN, UNESCO. Crédito: IASS

Más información: Wienrich, N. (2022): Conservación marina en el Ártico ruso.—Estudio IASS, agosto de 2022.

doi.org/10.48481/IASS.2022.028

Wienrich, N. (2022): Conservación marina en Groenlandia.—Estudio de IASS, agosto de 2022.
doi.org/10.48481/IASS.2022.029

Wienrich, N. (2022): Conservación marina en el Ártico noruego.—Estudio de IASS, agosto de 2022.
doi.org/10.48481/IASS.2022.030

Wienrich, N., Lukyanova, O. (2022): Conservación marina en el Ártico: una perspectiva regional.—Estudio de IASS, agosto de 2022.
doi.org/10.48481/IASS.2022.031