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NDT · Panel de control planetario

Panorama Planetario

10 de septiembre de 2026
Resumen ejecutivo. El sistema Tierra entra en la segunda semana de septiembre bajo la influencia de un episodio de El Niño excepcionalmente intenso. El calor acumulado en el Pacífico tropical está alterando lluvias, sequías y circulación atmosférica, mientras el humo de incendios en Indonesia agrava la calidad del aire. La vigilancia debe concentrarse en la disponibilidad de agua, la propagación del fuego, el calor oceánico y la evolución de tormentas tropicales.
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Temperatura global

Calor de fondo y fuerte influencia del Pacífico

La temperatura planetaria continúa condicionada por el calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero, al que se suma la liberación de calor asociada con El Niño. Esta combinación eleva la posibilidad de anomalías térmicas persistentes y episodios regionales de calor durante el cierre del verano boreal.

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Océanos

El Pacífico tropical reorganiza el clima

Las aguas anormalmente cálidas del Pacífico ecuatorial modifican la circulación tropical y desplazan patrones de lluvia. El océano actúa como amplificador climático: redistribuye energía hacia la atmósfera y puede cambiar la ubicación de sequías, precipitaciones intensas y zonas favorables para ciclones.

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CO₂ atmosférico

La concentración permanece en niveles históricamente altos

La señal estructural no cambia: el dióxido de carbono atmosférico continúa muy por encima de los valores preindustriales. Los incendios de vegetación y turberas añaden pulsos regionales de emisiones, mientras océanos y ecosistemas terrestres absorben solo una parte del carbono liberado por las actividades humanas.

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Hielo polar

El Ártico se aproxima a su mínimo estacional

Septiembre es un periodo crítico para la extensión del hielo marino ártico. Además del área total, importa vigilar el espesor, la fragmentación y la apertura de corredores de agua. En la Antártida, la evolución del hielo invernal sigue siendo esencial para interpretar intercambios entre océano y atmósfera.

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Incendios

Indonesia concentra una señal extrema de emisiones

La sequedad y el calor han favorecido incendios intensos en Kalimantan y Sumatra. Las turberas constituyen una preocupación especial porque el fuego puede avanzar bajo la superficie, resistir las labores de extinción y liberar grandes cantidades de carbono junto con partículas peligrosas para la salud.

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Sequías

Crece la presión sobre agua, cultivos y reservas

Las regiones sensibles a El Niño afrontan un riesgo creciente de déficits de lluvia. Cuando la sequía coincide con temperaturas elevadas, aumenta la evaporación, disminuye la humedad del suelo y se acelera el agotamiento de embalses. La planificación hídrica debe considerar impactos acumulativos, no solo precipitaciones diarias.

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Tormentas y extremos

Vigilancia activa en varias cuencas tropicales

Septiembre coincide con una fase climatológicamente activa en el Atlántico y con actividad habitual en el Pacífico occidental. El Niño no elimina el peligro: las condiciones locales del océano y la atmósfera pueden sostener sistemas capaces de producir lluvias torrenciales, oleaje y crecidas costeras.

⚠️ Señal planetaria destacada

La interacción entre El Niño, sequedad regional e incendios de turberas. Esta combinación conecta varios riesgos: pérdida de vegetación, contaminación transfronteriza, emisiones de carbono, deterioro de suelos y afectaciones sanitarias. La señal exige integrar pronósticos climáticos, detección satelital de focos y respuesta territorial.

🔭 Perspectiva para los próximos 7–14 días

El escenario más probable mantiene una marcada variabilidad regional. Se recomienda seguir las actualizaciones de los servicios meteorológicos por calor, déficit de lluvia, incendios y ciclones. En el Pacífico tropical, la persistencia de aguas cálidas puede reforzar anomalías de precipitación; en áreas secas, incluso tormentas aisladas pueden provocar escorrentías rápidas sin resolver el déficit hídrico acumulado.

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Dispositivo sísmico hecho para investigación extraterrestre puede ayudar a abordar el cambio climático en la Tierra

El secuestro subterráneo de carbono es un enfoque prometedor para luchar contra el cambio climático, pero existen obstáculos importantes que superar antes de que esta tecnología pueda aplicarse a gran escala. 


por la Universidad de Kyushu, I2CNER


Un nuevo estudio de Japón puede abordar uno de esos obstáculos al identificar cómo monitorear de manera continua y económica los depósitos de carbono para detectar fugas u otros cambios que requieren atención. El artículo, «Fuente sísmica activa portátil (PASS) de 4 cm para imágenes y monitoreo de estructuras subterráneas a escala de metros a kilómetros», se publicó en Seismological Research Letters

Las características subterráneas, como los depósitos de carbono, se pueden monitorear mediante ondas sísmicas, ya sea generadas por terremotos o por fuentes artificiales. Pero el monitoreo sísmico generalmente requiere maquinaria grande y costosa, lo que hace que el monitoreo continuo a las escalas necesarias para los depósitos de carbono sea prohibitivo y prácticamente desafiante.

Un grupo de investigación de la Escuela de Graduados de Ingeniería de la Universidad de Tokio y el Instituto Internacional para la Investigación de Energías Carbono-Neutral de la Universidad de Kyushu ha desarrollado una fuente sísmica ultracompacta de escala centimétrica que puede abordar este problema al permitir el monitoreo continuo del carbono. embalses Originalmente, la fuente sísmica activa portátil (PASS) fue diseñada para usos extraterrestres, como la investigación geofísica en la Luna y Marte. Sin embargo, también hay muchas aplicaciones potenciales basadas en la Tierra para el PASS.

Como explica el autor principal e investigador principal de WPI, el profesor Takeshi Tsuji, «debido al pequeño tamaño del dispositivo, las vibraciones que produce son relativamente débiles, pero cuando estas vibraciones se producen de forma continua, las señales resultantes se pueden apilar, lo que permite la transmisión a largas distancias. Con un motor de cuatro centímetros, la señal podría transmitirse un kilómetro, la escala necesaria para monitorear los estratos utilizados para almacenar dióxido de carbono«.

Su pequeño tamaño hace que la implementación y el funcionamiento del PASS sean mucho más asequibles que las fuentes sísmicas convencionales, que suelen tener varios metros de tamaño. El dispositivo ultracompacto puede funcionar con una batería de automóvil de 12 voltios e incluso puede desplegarse con un dron en áreas que de otro modo serían inaccesibles.

Los investigadores probaron el PASS en dos sitios de campo, uno en la orilla de un río y otro en un terraplén de relaves en un área minera. Según el profesor Tsuji, «el sistema PASS tiene un gran potencial para una amplia variedad de aplicaciones científicas y de ingeniería, incluido el monitoreo de posibles desastres como deslizamientos de tierra y volcanes, y la obtención de imágenes de estructuras hechas por el hombre, como túneles, presas y terraplenes».

La asequibilidad y la practicidad del monitoreo continuo del subsuelo utilizando esta tecnología PASS recientemente desarrollada, que permite la detección de cambios repentinos en los reservorios que podrían provocar fugas de CO 2 , lo hacen particularmente valioso para el desarrollo de proyectos de secuestro de carbono. Esta mejora de su seguridad también puede fomentar la aceptación pública de estos y otros proyectos de geoingeniería.


Más información: Fuente sísmica activa portátil (PASS) de 4 cm para imágenes y monitoreo de estructuras subterráneas a escala de metros a kilómetros, 

Cartas de investigación sismológica (2022).