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12 de agosto de 2026

Panorama Planetario

Estado general del clima, los océanos y los principales sistemas ambientales de la Tierra.

Resumen ejecutivo. El planeta llega a mediados de agosto bajo una combinación de calor persistente, océanos excepcionalmente cálidos y un episodio de El Niño en fortalecimiento. Julio de 2026 fue, junto con julio de 2024, el segundo julio más cálido registrado. En el hemisferio norte, la sequedad, los incendios y el estrés hídrico conviven con lluvias intensas e inundaciones en otras regiones. La interacción entre calor, escasez de humedad, humo y fenómenos extremos obliga a mantener activados los sistemas de alerta temprana.
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Temperatura global

+1,47 °C sobre el nivel preindustrial

La temperatura media mundial de julio fue de 16,90 °C, unos 0,67 °C por encima del promedio 1991–2020. El dato mantiene al sistema climático cerca del umbral de 1,5 °C en escalas mensuales, aunque ese límite se evalúa mediante promedios de largo plazo.

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Océanos

Calor marino excepcional

La temperatura superficial de los océanos extrapolares alcanzó un máximo para julio. El exceso de calor favorece olas de calor marinas, altera ecosistemas y puede aumentar la humedad disponible para lluvias intensas. El Pacífico tropical continúa calentándose conforme El Niño gana fuerza.

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CO₂ atmosférico

Concentraciones persistentemente elevadas

El dióxido de carbono continúa en niveles históricamente altos y mantiene un desequilibrio energético que acumula calor en la atmósfera y, sobre todo, en los océanos. Las variaciones estacionales no modifican la tendencia estructural causada por las emisiones de combustibles fósiles y los cambios de uso del suelo.

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Hielo polar

Ártico: sexto julio con menor extensión

La cobertura de hielo marino ártico permaneció especialmente reducida al norte del mar de Barents, alrededor de Svalbard y Tierra de Francisco José. El deshielo estacional continuará durante agosto y exige seguimiento por sus efectos en ecosistemas, navegación y balance energético regional.

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Incendios

Riesgo elevado en zonas secas

El calor extremo y la baja humedad han favorecido una actividad excepcional de incendios en sectores de Europa occidental. Las columnas de humo pueden desplazarse a grandes distancias, degradar la calidad del aire y ampliar los impactos sanitarios más allá de las áreas directamente quemadas.

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Sequías

Déficit crítico de humedad

Partes de la península ibérica, Francia, Alemania, Austria, Hungría, Reino Unido, Irlanda y Benelux registraron condiciones muy secas durante julio. En amplias zonas europeas, la humedad superficial del suelo cayó a mínimos observados desde al menos 1979.

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Tormentas y extremos

Contrastes intensificados

Mientras unas regiones afrontan calor y sequedad prolongada, otras permanecen expuestas a precipitaciones intensas, inundaciones repentinas y tormentas severas. El calentamiento atmosférico aumenta la capacidad del aire para transportar vapor de agua, elevando la posibilidad de lluvias concentradas cuando existen condiciones favorables.

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Pacífico tropical

El Niño se fortalece

Las aguas superficiales y subsuperficiales del Pacífico ecuatorial oriental se mantienen por encima del promedio. La señal de El Niño puede redistribuir lluvias y temperaturas en numerosos territorios y modificar los riesgos de sequía, inundación, incendios y ciclones durante los próximos meses.

📡 Señal planetaria destacada

El acoplamiento océano-atmósfera del Pacífico se convierte en el principal modulador climático global. La Organización Meteorológica Mundial prevé que El Niño se intensifique entre agosto y octubre. Su interacción con un posible dipolo positivo del océano Índico puede amplificar anomalías de lluvia y sequía alrededor de la cuenca índica y otras regiones conectadas por la circulación atmosférica.

🔭 Perspectiva para los próximos 7–14 días

Se recomienda vigilancia reforzada ante olas de calor prolongadas, incendios y deterioro de la calidad del aire en áreas secas del hemisferio norte. También deben observarse episodios de lluvia intensa en regiones monzónicas y tropicales. Los cambios del Pacífico podrían consolidarse con la actualización de diagnóstico ENSO prevista por NOAA para el 13 de agosto. Las autoridades locales deben priorizar alertas de calor, disponibilidad de agua, protección de personas vulnerables y seguimiento de cuencas con respuesta rápida.

Referencias de seguimiento: Organización Meteorológica Mundial, Copernicus Climate Change Service y NOAA Climate Prediction Center. Actualización editorial: 12 de agosto de 2026.
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Costos a largo plazo del calentamiento global: una circulación oceánica más débil podría costar billones de dólares

Las corrientes oceánicas transportan el calor tropical a Europa, mientras que el agua fría de las profundidades fluye de regreso. Crédito: Laboratorio de Visualización del Clima del CEN

Un motor fundamental del clima mundial está empezando a fallar: un sistema masivo de corrientes oceánicas llamado Circulación Meridional Atlántica (CMA), que también incluye la Corriente del Golfo. Como muestra un nuevo estudio realizado por expertos del Clúster de Excelencia para la investigación climática (CLICCS) de la Universidad de Hamburgo y el Instituto Max Planck de Meteorología, un AMOC más débil podría producir costos a largo plazo por valor de varios billones de euros para el año 2100.


por la Universidad de Hamburgo


La Circulación Meridional Atlántica (CMA) transporta agua cálida desde los trópicos hacia el norte y agua fría hacia el sur, actuando como un «radiador» del clima de Europa. Hasta hace poco, la investigación económica consideraba que un debilitamiento de la CMA era beneficioso, ya que enfriaría el hemisferio norte en períodos de calentamiento global.

«Pero un debilitamiento de la AMOC aceleraría aún más el cambio climático «, explica el coautor y economista climático Felix Schaumann, candidato a doctorado en Economía de la Sostenibilidad en la Universidad de Hamburgo y el Instituto Max Planck de Meteorología y coautor del estudio, que acaba de publicarse en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias .

Lo que ya sabíamos: cuando el hielo del Ártico se derrite, enormes cantidades de agua dulce fluyen hacia el océano. El agua de mar se diluye y se vuelve menos salina, lo que reduce su densidad y hace que se hunda más lentamente, y que probablemente desacelere la AMOC.

Ahora, Schaumann y su colega Eduardo Alastrué de Asenjo, del Instituto Max Planck de Meteorología y del grupo de Modelización del Clima de la Universidad de Hamburgo, han confirmado que, como resultado de este proceso, se transporta menos CO₂ desde la superficie del océano a las profundidades oceánicas y, por lo tanto, permanece más CO₂ en la atmósfera, lo que acelera el calentamiento global .

«Nuestros hallazgos indican que los estudios previos sobre el debilitamiento de la AMOC probablemente subestimaron los impactos económicos «, dice Schaumann. En términos globales, la aceleración del cambio climático produciría fenómenos meteorológicos más frecuentes y extremos, como olas de calor , sequías e inundaciones, lo que llevaría a un aumento del costo social del carbono. Este costo representa el daño causado por las emisiones adicionales de CO₂, y el aumento del costo social del carbono podría compensar los beneficios económicos del enfriamiento que acompaña a una AMOC más débil.

Los resultados se basan en un modelo climático global combinado con un modelo económico que estima los costos económicos en diferentes escenarios de emisiones de CO₂. Con este enfoque, los expertos crearon un primer escenario basado en la evolución del CO₂ sin ningún efecto relacionado con la AMOC y un segundo, que reflejaba diversos grados de debilitamiento. Esto les permitió establecer una conexión directa entre la fuerza de la AMOC y la cantidad de carbono que puede absorber el océano global.

Más información: Felix Schaumann et al., El debilitamiento de la AMOC reduce la absorción de carbono en los océanos y aumenta el costo social del carbono, Actas de la Academia Nacional de Ciencias (2025). DOI: 10.1073/pnas.2419543122